Биотехнологические основы производства субстратов из местного сырья для выращивания сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Окач Мария Александровна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 141
Оглавление диссертации кандидат наук Окач Мария Александровна
Введение
Глава 1. Состояние вопроса
1.1 Агротехнические приёмы выращивания сеянцев древесных пород с ЗКС в условиях закрытого грунта
1.2 Корнезакрывающие субстраты, применяемые для выращивания лесного посадочного материала
1.3 Производство и применение вермикомпостов
1.4 Стерилизация субстратов при помощи СВЧ-излучений
1.5 Опыт микоризации сеянцев древесных растений
Выводы по главе
Глава 2. Программа, методика, объекты исследования и объем выполненных работ
2.1. Программа исследований
2.2. Объекты исследования
2.3. Методы исследований
2.3.1 Методы исследования физико-химических свойств субстратов
2.3.2 Методы изучения влияния физико-химических свойств субстратов на рост
и развитие сеянцев сосны
2.3.3 Методика исследования альтернативного способа обеззараживания
торфов
2.3.4 Методы изучения численности микроорганизмов в составе корнезакрывающего субстрата в зависимости от агротехнических мероприятий, проводимых при выращивании сеянцев сосны в условиях закрытого грунта
2.3.5 Методы изучения влияния микоризообразующих грибов в составе корнезакрывающего субстрата на параметры сеянцев сосны обыкновенной
2.3.6 Изучение влияния модифицированного агроперлитом торфа на рост и развитие сеянцев сосны
2.3.7 Метод оценки влияния насыпной плотности субстрата в контейнере на
рост и развитие сеянцев
2.3.8 Методика вермикомпостирования органических отходов животноводства и лесного хозяйства
2.3.9 Методы изучения влияния вермикомпостов на рост и развитие сеянцев
сосны с ЗКС
2.4 Объем выполненных работ
Глава 3. Природно-климатические условия района исследования
3.1 Природные условия района исследования
3.2 Климатические условия района исследования
Выводы по главе
Глава 4. Рост и развитие сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой при выращивании в разных корнезакрывающих субстратах
4.1 Агрохимические свойства субстратов
4.2 Агрофизические свойства субстратов
4.3 Микробиологическая характеристика субстратов и торфов
4.4 Влияние физико-химических свойств субстратов на биометрические показатели сеянцев сосны с ЗКС
4.5 Влияние численности микроорганизмов в субстратах на биометрические показатели сеянцев сосны с ЗКС
4.6 Модификация агрофизических свойств торфов
4.7 Модификация агрохимических свойств торфов
4.7.1 Оценка эффективности вермикомпостирования смесей на основе ОСВ и влияние полученных компостов на рост и развитие сеянцев сосны
4.7.2 Оценка эффективности вермикомпостирования смесей на основе помета
МРС и влияние полученных компостов на рост и развитие сеянцев сосны
4.7.3 Оптимизация вермикомпостирования смесей на основе навоза КРС и влияние полученных компостов на рост и развитие сеянцев сосны
Выводы по главе
Глава 5. Применение СВЧ-излучений для стерилизации субстратов, предназначенных для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой
5.1 Изменение агрофизических свойств корнезакрывающих субстратов под влиянием СВЧ - излучений
5.2 Влияние СВЧ-излучений на жизнеспособность почвенных
микроорганизмов
5.3 Влияние СВЧ-излучений на всхожесть семян сорной растительности на лабораторном этапе
5.4 Изучение засорённости торфа семенами сорной растительности и динамики всхожести семян сорных растений после обеззараживания торфа СВЧ-излучением
в условиях закрытого грунта
5.5 Влияние СВЧ-излучений на гибель сеянцев от инфекционных заболеваний
5.6 Биометрические параметры сеянцев сосны выращенных на субстратах
обеззараженных СВЧ излучением
Выводы по главе
Глава 6. Инокуляция корнезакрывающего субстрата положительно ассоциированными ризосферными грибами при выращивании сеянцев сосны
обыкновенной
6.1 Влияние агротехнических мероприятий на численность микроорганизмов в корнезакрывающем субстрате при выращивании сеянцев сосны с ЗКС в условиях закрытого грунта
6.2 Влияние ризосферных грибов разных таксономических и экологических групп
на биометрические показатели сеянцев сосны с ЗКС
6.3 Определение оптимальных сроков внесения микоризообразующих грибов в корнезакрывающий субстрат при выращивании сеянцев сосны обыкновенной с
ЗКС
6.4 Влияние разных концентраций КОЕ ризосферных грибов на рост и развитие сеянцев сосны обыкновенной с ЗКС в условиях закрытого грунта
6.5 Влияние различных добавок, иммобилизованных микоризообразующими грибами на параметры сеянцев сосны обыкновенной с ЗКС
6.6 Оценка эффективности модификации корнезакрывающего субстрата микоризообразующими грибами при выращивании сеянцев сосны обыкновенной с ЗКС в условиях тепличного комплекса с применение минеральных удобрений и фунгицидов
6.7 Влияние микоризации субстрата на рост и приживаемость сеянцев сосны
обыкновенной с ЗКС в условиях лесных культур
Выводы по главе
Глава 7. Рекомендации по совершенствованию технологии производства субстратов
из местного сырья для выращивания сеянцев сосны обыкновенной с закрытой
корневой системой
7.1 Основные параметры корнезакрывающего субстрата, предназначенного для выращивания сеянцев сосны обыкновенной с ЗКС
7.2 Оптимизация агрохимических показателей тепличных субстратов
7.3 Оптимизация агрофизических свойств тепличных субстратов
7.4 Регулирование микробиотического состава тепличных субстратов
7.5 Материальные затраты на производство 1 м3 корнезакрывающего субстрата
Основные выводы
Заключение
Список сокращений
Список литературы
Приложение 1. Акт об использовании результатов научных исследований в учебном
процессе ПГТУ
Приложение 2. Акт о внедрении (использовании) результатов кандидатской
диссертационной работы в производство
Приложение 3. Патент на способ обеззараживания торфа для получения тепличных
субстратов для выращивания посадочного материала, полученного методом in vitro
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. При переходе к интенсивной модели возобновления лесов возрастает потребность лесокультурных производств в сеянцах с закрытой корневой системой. Многочисленные исследования отечественных учёных подтверждают преимущества применения в лесовостановлении контейнеризированных сеянцев (Жигунов, 2000; Бобушкина и др., 2011, 2020, Нуреева и др., 2013; Мухортов и др., 2012, 2013; Романов, 2000; Ушнурцев, 2004). Однако, у технологии производства сеянцев с закрытой корневой системой есть существенный недостаток - высокая себестоимость посадочного материала. При многоротационной технологии выращивания посадочного материала основные затраты приходятся на приобретение семян, корнезакрывающего субстрата, удобрений, пестицидов и энергоресурсы. Изучение агротехнических мероприятий, связанных с производством контейнеризированных сеянцев позволяет совершенствовать и адаптировать зарубежные технологии под конкретные региональные лесорастительные условия, а, следовательно, значительно сокращать расходы на производство посадочного материала. Актуальным направлением совершенствования технологии выращивания посадочного материала является поиск местного сырья пригодного для производства субстрата, предназначенного для контейнерного выращивания сеянцев. Но в виду неравномерного распределения по территории страны залежей верхового торфа и больших экономических затрат на приобретение данных видов субстрата из других регионов, актуально изучать свойства более распространённых низинных и переходных торфов с ближайших разрабатываемых месторождений с целью их оптимизации для контейнерного выращивания сеянцев сосны обыкновенной.
Цель работы - разработать технологию получения корнезакрывающих субстратов из местного сырья для выращивания сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой.
Задачи исследования:
1. Изучить агрофизические, агрохимические и биологические свойства торфов с месторождений на территории лесной провинции Среднего Заволжья и разработать критерии оценки их пригодности для производства корнезакрывающих субстратов;
2. Оптимизировать физико-химические свойства местных торфов при производстве корнезакрывающих субстратов для получения качественного посадочного материала сосны обыкновенной с закрытой корневой системой;
3. Определить эффективный режим обеззараживания корнезакрывающего субстрата в электромагнитном поле СВЧ;
4. Определить и оценить степень влияния эффективного режима обеззараживания корнезакрывающего субстрата СВЧ-излучением на параметры сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой;
5. Определить оптимальные концентрации, способы и сроки внесения ризосферных грибов в корнезакрывающий субстрат для выращивания сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой;
6. Изучить устойчивость и интенсивность роста сеянцев сосны обыкновенной в контейнерах с применением положительно ассоциированных ризосферных грибов;
7. Разработать рекомендации по совершенствованию технологии получения корнезакрывающих субстратов из местных видов торфа для выращивания сеянцев сосны с закрытой корневой системой.
Объектом исследования является технология производства корнезакрывающих субстратов для выращивания сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой (ЗКС).
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Критерии пригодности местных видов торфов для производства корнезакрывающих субстратов для выращивания сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой;
2. Способ обеззараживания корнезакрывающих субстратов с использованием СВЧ-излучения для выращивания сенцев с закрытой корневой системой;
3. Способ модификации корнезакрывающих субстратов препаратами на основе положительно ассоциированных ризосферных грибов для увеличения интенсивности роста сеянцев сосны обыкновенной в контейнерах.
Научная новизна работы. Были предложены дополнительные физические характеристики торфов для отбора при производстве корнезакрывающих субстратов. Выявлены закономерности разогрева торфа от мощности СВЧ излучения, определены эффективные режимы СВЧ излучения для обеззараживания корнезакрывающего субстрата, проанализировано воздействие обеззараженного СВЧ излучением торфа на параметры и жизнеспособность сеянцев сосны обыкновенной. Определены сроки и способы модификации корнезакрывающих субстратов, микоризообразующими грибами, для повышения биометрических показателей и адаптивных способностей сеянцев сосныобыкновенной. Экспериментально установлено влияние агрофизических свойств субстратов на рост и развитие сеянцев сосны.
Теоретическая значимость. Выявленные закономерности воздействия СВЧ-излучения на химические и биологические свойства торфа являются методологической основой для создания технологии обеззараживания тепличных субстратов. Полученные количественные и качественные оценки биометрических параметров сеянцев сосны, выращенных с применением
микоризообразующих грибов, расширяют представления о роли грибов в онтогенезе древесных растений.
Практическая ценность полученных результатов. Результаты работы предлагается использовать для разработки технологии получения тепличных субстратов из местного сырья для выращивания сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Результаты внедрены в учебный процесс обучающихся ФГБОУ ВО «ПГТУ» по направлению подготовки 19.03.01 (Биотехнология), 35.03.01 (Лесное дело) (приложение 1) и в производство (приложение 2).
Степень достоверности результатов. Достоверность результатов подтверждается использованием современных методов статистического анализа, достаточным объемом выборок, использованием общепринятых и специализированных методов математического анализа данных.
Апробация работы. Материалы диссертационного исследования были изложены на всероссийской научной конференции «Цифровые трансформации современной культуры» (г. Йошкар-Ола, 2021 г.); на всероссийской (национальной) научно-практической конференции «Лесное хозяйство: актуальные проблемы и пути их решения» (г. Н. Новгород, 2022 г); на международной молодежной научной конференции «Научному прогрессу - творчество молодых» (г. Йошкар-Ола, 2022); на международной научно-практической конференции «Актуальные направления научных исследований: теория и практика» (г. Нефтекамск, 2024 г.); на ежегодной научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, докторантов и аспирантов Поволжского государственного технологического университета в период с 2022 - 2025 год.
Публикация материалов исследований. По материалам исследований опубликовано 18 статей в том числе 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, получен 1 патент на изобретение.
Объем и структура. Работа состоит из введения, 7 глав, заключения, списка литературы, приложений. Объем работы составляет 141 страницу машинописного текста, иллюстрированного 35 рисунками и сопровождено 45 таблицами.
Благодарности. Автор выражает благодарность своему научному руководителю доктору с.-х. наук, доценту Д.И. Мухортову, доктору с.-х. наук, профессору Е.М. Романову, доктору с.-х. наук, доценту В.Г. Краснову, доктору биол. наук, доценту О.В. Шейкиной, канд. биол. наук, доценту Д.М. Пачкунову, кандидатам с.-х. наук, доцентам: К. Т. Лежнину, А.А. Мамаеву, Т.В. Нуреевой, И.И. Митяковой, кандидатам с.-х. наук: Н.А. Ивановой, Т.Н. Криворотовой. За содействие в проведении научных исследований благодарность директору Ботнического сада-института «ПГТУ» канд. с.-х. наук, Бродникову С.Н., главному лесничему учебно-опытного лесхоза Мифтахову Т.Ф., зав. учебно-исследовательской лаборатории «БИОЭКОС» Жемковой
Е.С., ассистенту каф. ЛКСиБ Тимакову А.А. За бескорыстную помощь в проведении исследований особая признательность выражается Майорову Н.Д., Баранову А.С., Хемраеву А.В., Князеву К.С., Шамаевой М.С., Бурдаковой А.В., Костроминой М.Н., Сидоркиной П.А., Александровой К.Н., Кислициной Е.В.
Глава 1. Состояние вопроса
Современное отечественное лесопользование переходит к интенсивной модели восстановления лесов с реализацией комбинированного и искусственного лесовосстановления. Это в свою очередь повышает потребность отрасли в посадочном материале с закрытой корневой системой. В соответствии с действующим приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» (2021) при комбинированном и искусственном лесовосстановлении в качестве посадочного материала (ПМ) необходимо использовать сеянцы и саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС), при этом доля посадочного материала с ЗКС должна составлять не меньше 20-30%. Ежегодно в Российской Федерации искусственное и комбинированное восстановление и лесоразведение в среднем проводится на площади 219424,3 га, из них 37467,6 га на территории Приволжского Федерального округа (табл. 1.1) (https://rosleshoz.gov.ru/activity/seedfarm/stat). Согласно правилам лесовосстановления (Приказ..., 2021) на 1 га площадей, выделенных под посадку должно быть высажено не менее 2,0 тысяч 1-2 летних сеянцев с ЗКС высотой не менее 8 см и диаметром корневой шейки не менее 2 мм. Таким образом, ежегодно лесные питомники должны производить 87,8-131,7 млн. стандартных сеянцев и саженцев с ЗКС для обеспечения искусственного и комбинированного лесовосстановления. В связи с чем, интенсивные технологии выращивания сеянцев основных лесообразующих хвойных пород деревьев являются актуальными. К важным направлениям интенсификации выращивания сеянцев с ЗКС относят выращивание растений в закрытом грунте, в условиях тепличных комплексов с регулируемым микроклиматом.
Таблица 1.1 - Площади искусственного и комбинированного лесовосстановления (га) _ в период 2019-2023 года__
Наименование субъекта Российской Федерации Года Среднее
2019
Всего по Рослесхозу 192972,2 209694,6 233515,2 229066,9 231872,5 219424,3
Приволжский Федеральный округ 36731,6 38274,3 37529,9 38066,0 36736,1 37467,6
Республика Марий Эл 1463,5 1458,9 1450,9 1435,3 1464,9 1454,7
Республика Татарстан 1804,0 2208,4 1627,0 1441,8 1425,5 1701,
Удмуртская Республика 5339,2 5829,3 5865,4 7345,9 6177,3 6111,4
Чувашская Республика 494,0 488,2 690,4 290,9 195,1 431,7
Кировская область 4682,7 4669,6 4483,5 4693,9 4231,6 4552,2
Нижегородская область 6136,4 5632,9 4715,3 5230,5 4306,9 5204,4
Согласно многочисленным исследованиям отечественных ученых, сеянцы выращенные с применением данных технологий имеют ряд преимуществ, среди которых сокращение сроков
выращивания, увеличение продолжительности периода посадки, высокая приживаемость (Жигунов, 2000, 2012; Бобушкина и др., 2011; Бобушкина, 2014 (а,б); Жигунов и др., 1990, 2016 (а,б)). Но у технологии выращивания сеянцев с ЗКС есть существенные ограничения для увеличения объемов выращивания - высокая себестоимость сеянцев. Поэтому данная технология совершенствуется и адаптируется к конкретным условиям региона, где ведется лесное хозяйство.
1.1 Агротехнические приемы выращивания сеянцев древесных пород с ЗКС в
условиях закрытого грунта
Отечественными и зарубежными исследователями активно изучается влияние агротехнических приёмов выращивания сеянцев с ЗКС на их биометрические параметры в условиях многоротационных схем выращивания. Особое внимание при многоротационном способе выращивания сеянцев с ЗКС уделяют изучению качества посевного материала и предпосевной подготовке семян. Исследователями установлено влияние качества семян и предпосевной обработки на биометрические показатели сеянцев (Духтанова и др., 2021; Жигунов, 2005; Казаков и др., 2016; Оплетаев, 2023; Решетникова, 2019;). Рядом исследователей отмечена эффективность физических, химических и биологических приёмов повышения энергии прорастания и всхожести семян хвойных растений (Алиев, 2013; Гродницкая, 2006; Кириенко, 2016; Кондратьева, 2006, 2015; Корепанов и др.,2006; Остробородова, 2014; Пентелькина, 2013).
Большой объем работ посвящён изучению оптимальных режимов полива, поддержанию влажности и температуры в тепличных комплексах (Ананьев и др., 2017; Бабич и др., 2013; Жигунов, 2005; Михайлов и др., 2022).
Зарубежными ученными было изучено влияние светового режима на рост и развитие сеянцев с ЗКС при многоротационной схеме выращивания. В Финляндии установили влияние различных световых спектров на суточную динамику роста сеянцев (Бе Ьа ЯоБа й а1., 1999; Яикопеп е! а1.,2016; Яикопеп, 2018). Норвежские исследователи изучили влияние длины ночи и дня, в условиях защищённого грунта, на сезонные ритмы сеянцев ели и выяснили, что агротехнический приём «длинная ночь» позволяет регулировать сроки формирования верхушечной почки, тем самым влиять на рост апикальной меристемы (Б1о181аё, 2002; Б1о1в1аё е! а1., 2010, 2017; Яикопеп е! а1., 2016). Кроме того, данный приём влияет и на деятельность латеральной меристемы, изменяя диаметр корневой шейки сеянца. Использование приёма «длинная ночь» на разных этапах развития сеянцев, даёт возможность повышать морозостойкость и увеличивать биометрические параметры сеянцев (Б1о1в1аё е! а1., 2010, 2017; КоЬшапп, 2007; Я^аё, 2006; Мочалов и др., 2013).
Важной составляющей процесса выращивания сеянцев с ЗКС являются параметры кассет. Правильный выбор кассет обеспечивает развитие сеянцев со стандартными биометрическими
параметрами, сбалансированным соотношением надземной и подземной части, позволяет сформировать корневую систему без деформаций. На выбор объёма ячеек в кассетах влияют условия лесокультурных площадей, так объем ячеек 50 см3 рекомендуется применять при лесовосстановлении на бедных почвах северной тайги с низкой конкурентной нагрузкой со стороны травянистого покрова. Объем ячеек 100 см3 используют при создании культур в условиях повышенной конкуренции с кустарниковой и травянистой растительностью (Ананьев, 2017; Ананьев и др., 2018; Гоф и др., 2019; Nilsson et al., 2010; Pikkarainen et al., 2020). Ряд авторов отмечает положительное влияние перфорирования в стенках ячеек кассет на качество корневой системы и биометрические параметры сеянца в целом, кроме того сеянцы, выращенные в перфорированных ячейках, демонстрируют высокую приживаемость и сохранность в культурах (Жигунов, 2005; Бартенев, 2013).
1.2 Корнезакрывающие субстраты, применяемые для выращивания лесного
посадочного материала
Особая роль при выращивании сеянцев с ЗКС отводится корнезакрывающему субстрату. Контейнерное выращивание сеянцев проходит в ограниченном объёме корнезакрывающего субстрата, что определяет особые требования к его свойствам. Свойства субстрата можно разделить на три группы: агрофизические, агрохимические и биологические. Оптимизация данных характеристик позволяет подготовить субстрат, обеспечивающий полноценное питание и развитие сеянцев древесных растений.
К агрофизическим свойствам субстратов относят: гранулометрический состав, насыпную плотность, буферность, пористость, влажность, влагоёмкость, сорбционную способность. Физические свойства субстрата определяют степень аэрации корнеобитаемого слоя, его водопроницаемость, способность выступать в роли опоры для развивающейся корневой системы и сохранять стабильность в процессе всего срока выращивания в контейнере (Мордась и др., 1990; Романов, 2000). Таким образом, физические свойства в первую очередь влияют на развитие корневой системы растения и крайне важны в первый год жизни сеянца (Романов, 2000; Мухортов и др., 2019; Смирнов, 1981). В связи с чем, эти свойства оптимизируются на этапе изготовления субстрата с учётом индивидуальных требований растений (Allaire-Leung, 1999; Jackson, 2008а), так как в условиях контейнерного выращивания сложно корректировать физические свойства. Определение оптимальных значений насыпной плотности субстратов для разных видов древесных растений проводились в работах Смирнова, 1981; Романова, 2000; Мухортова, 2019, 2022; Антроповой, 2018; Мистратовой Н.А., 2008; Мордась А.А.,
К основным агрохимическим свойствам субстрата относят содержания гумуса, макро и микроэлементов, реакцию среды, сумму поглощённых оснований. Химические показатели субстрата, в отличии от физических, поддаются коррекции в процессе выращивания растений в условиях ограниченного корнезакрывающего объёма. Для оптимизации процесса выращивания растений органические и минеральные добавки вносят на этапе производства контейнерных субстратов и в процессе всего периода роста сеянцев. В научной литературе широко освещён вопрос использования в качестве органических добавок различных отходов. Так, в качестве органических добавок в субстраты включают отходы деревообрабатывающей промышленности (опилки, измельчённую кору и порубочный материал). Древесные отходы добавляют в неизменённом виде и после предварительного компостирования. Положительный эффект от применения древесных отходов отмечен как в работах зарубежных исследователей (Riviere et al., 1983; Veijalainen et al., 2007; Bohne, 2004; Kenna et al.,1985; Lemaire et al., 1989, Brown et al., 1981; Jackson, 2008б; Wright et al., 2006; Boyer, 2008; Fain et al., 2008), так и в работах отечественных ученых (Зайцева и др., 2010, 2013; Робонен и др., 2015; Тебенькова и др., 2014; Нуреева и др., 2013; Мухортов и др., 2012, 2013). Экспериментально доказано влияние немодифицированных и компостированных древесных отходов на снижение плотности сложения контейнерных субстратов и скорость разложения органического вещества в составе субстрата. В работах Мухортова Д.И. и др. (2008; 2012, 2013), Романова Е.М. и др. (2009), Хаптановой Н.М. (2013) рассматривается возможность применения вермикомпостов на основе отходов животноводства и осадков сточных вод, для повышения доли органического вещества в составе контейнерных субстратов, предназначенных для выращивания сеянцев древесных растений.
У каждого вида растений имеется благоприятный для роста и развития диапазон кислотности субстрата, который необходимо учитывать при предпосевных подготовительных мероприятиях. Для большей части растений данный диапазон находиться в области нейтральной среды. Повышение кислотности почвенных растворов ухудшает проницаемость клеток корня, что приводит к нарушению режима питания и водного обеспечения растения. Кроме того, повышенная кислотность снижает активность почвенных микроорганизмов, участвующих в процессах образования доступных для растений микроэлементов. Основным веществом, нейтрализующим кислую реакцию грунта, является карбонат кальция. Внесение карбоната кальция в грунт оптимизирует кислотный баланс корнезакрывающего субстрата, а также улучшает его физические свойства (Смирнов, 1977). При изготовлении корнезакрывающего субстрата, для выращивания сеянцев древесных растений с ЗКС, приём известкования так же активно применяется.
Особое внимание при анализе корнезакрывающего субстрата уделяют содержанию в нём макро и микроэлементов. Основываясь на многочисленных экспериментах по выращиванию
сеянцев древесных растений в условиях закрытого грунта отечественными исследователями разработаны рекомендации по содержанию в корнезакрывающем субстрате азота, фосфора, калия, а также основных микроэлементов (B, Cu, Zn, Mn, Mo и др.) для разных лесных культур. В условиях ускоренного процесса выращивания сеянцев в контейнерах происходит вымывание необходимых для интенсивного роста и развития элементов минерального питания, в связи с чем в технологический процесс выращивания включают дополнительные подкормки с поливом (Авдеева и др., 2022; Ананьев, 2017; Бобушкина и др., 2014; Жигунов и др., 2016; Романов, 2000).
На основании проведённого анализа экспериментальных данных по установлению оптимальных агрофизических и агрохимических свойств корнезакрывающих субстратов для контейнерного выращивания сеянцев древесных растений были составлены требования к их характеристикам. Согласно существующим рекомендациям Жигунова А.В. (2000, 2016), для выращивания сеянцев хвойных пород необходимо использовать верховой сфагновый торф фрезерной заготовки, со степенью разложения органического вещества 15-25%, фракционным составом 10-30 мм, кислотностью pHxci 4,3-5, электропроводностью водной вытяжки - 1,2-1,5 mS/см, объемной массы торфяного субстрата в пересчёте на сухое вещество - 100 кг/м3, с суммарным содержанием азота 120-200 мг/л, фосфора - 100-125 мг/л, калия - 150-200 мг/л.
Мировыми странами-лидерами в производстве оптимизированных торфяных корнезакрывающих субстратов являются Голландия, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Германия, Канада (Хорошавин и др., 2013). Учитывая, что экономические затраты на приобретение контейнерного субстрата для выращивания сеянцев с ЗКС составляют в среднем 23% от общих затрат (Pascual et al., 2018), возникает необходимость в отечественных корнезакрывающих субстратах. В России большие объемы добычи сфагнового верхового торфа ведутся в Калининградской, Псковской, Ленинградской, Новгородской областях, на Сахалине и Камчатке (Хорошавин и др., 2013).
В России для выращивания сеянцев древесных пород с закрытой корневой системой долгое время использовали субстраты зарубежных производителей, торговых марок «Kekkila», «Klasmann», «ProfiMix». Рецептура данных субстратов, предназначенных для выращивания сеянцев древесных растений с закрытой корневой системой, следующая:
«Kekkila» FPM 420 F-6 8036 (Финляндия): верховой сфагновый торф фрезерной заготовки, размер частиц 4-20 мм, степень разложения органического вещества 15%, объемная масса торфяного субстрата в пересчёте на сухое вещество - 70 кг/м3, кислотность 4,2-5,7. Добавки: известковая мука (Ca, Mg) - 1,5 кг/м3 и стартовое удобрение N-P-K (16:10:20) - 1,0 кг/м3 (https://kekkila-shop.ru).
«Klasmann» (TS1) (Германия), рецептура 876: верховой сфагновый торф, размер частиц 05 мм, влагоёмкость - 78%, воздухоёмкость - 12%, сухое вещество 10%, кислотность 5,5-6,5.
Добавки: азота - 140 мг/л, фосфора - 100 мг/л, калия 180 мг/л, магния - 100 мг/л (https://klasmann.ru).
«РшЯМлх» (Чехия): верховой сфагновый торф, размер частиц 0-5 мм, влажность 59%, кислотность - 6,2. Добавки: фибазорб (смачивающее вещество), стартовое удобрение: азот - 140 мг/л, фосфор - 160 мг/л, калий - 180 мг/л, микроэлементы - 0,1 кг/м3 (https://www.profipeat.com/ru).
Из отечественных субстратов наиболее часто для выращивания сеянцев древесных растений в условиях закрытого грунта используют готовые субстраты торговых марок:
«Агробалт С», Псковская область - верховой сфагновый торф фрезерной заготовки, влажность 55-65%, кислотность 5,5 - 6,5, фракции 0-10, 0-20, 20-40 мм, электропроводимость 1,2 mS/см, насыпная плотность 185-195 г/л, сухое вещество 80-85 г/л. Добавки: стартовое комплексное удобрение (азота - 120 мг/м3, фосфора - 80 мг/м3, калия - 140 мг/м3, магния - 30 мг/м3, кальция - 170 мг/м3, микроэлементы), агроперлит (https://www.pindstrup.ru).
«Велторф» рецепт 19с /1, Псковская область - верховой сфагновый торф с низкой степенью разложения - 25%, смесь торфа фрезерной заготовки - 50%, резной - 30% и агроперлита - 20%, фракции 0-10 мм, кислотность 4-4,5, влажность - 65%, плотность насыпная на сухое вещество 137 кг/м3, электропроводность - 0,03 mS/см. Добавки: известь, агроперлит, стартовое удобрение (подвижные формы: азота - 35 мг/100 г, фосфора - 10 мг/100 г, калия - 15 мг/100 г, магния - 79 мг/100 г, кальция - 596 мг/100 г, микроэлементы) (https://veltorf.com/ru).
«Пельтигорское-М», Ленинградская область - верховой сфагновый торф, степень разложения 15-18 %, кислотность pHкcl 5,6, массовая доля влаги - 50%, электропроводность -0,255 mS/см, насыпная плотность на сухое вещество - 154 кг/м3. Добавки: стартовое удобрение (азота - 153 мг/100 г, фосфора - 160 мг/100 г, калия - 323 мг/100 г, магния - 155 мг/100 г, кальция - 1768 мг/100 г, микроэлементы) (https://pelgorskoe.ru).
1.3 Производство и применение вермикомпостов
Актуальным направлением при оптимизации свойств местных торфов для выращивания сеянцев сосны обыкновенной с ЗКС является модификация их с помощью различных добавок. В качестве таких добавок может выступать компост, полученный в результате разных видов компостирования (Робонен и др., 2015; Копытков и др., 2020).
В настоящее время накоплен большой опыт по аэробному и анаэробному компостированию органических отходов, так в работах отечественных учёных рассматривается возможность применение отходов животноводства для получение качественного компоста (Мухортов и др., 2013; Петренко, 2002; Уваров и др., 2019). Для сокращения количества отходов
лесоперерабатывающей промышленности предлагается использовать опилки, кору и порубочные остатки (Беловежец и др., 2008; Мухортов и др., 2008; Антонов и др., 2021). В качестве субстрата для компостирования ряд исследователей предлагает использовать осадки сточных вод (ОСВ) (Корчевская и др., 2016; Мухортов и др., 2008; Валиев и др., 2020).
Особое место среди биотехнологических методов переработки органических отходов занимает вермикомпостирование. В основу процесса вермикомпостирования органических субстратов положено использование дождевых червей семейства Lumbricidae. Дождевые черви способны полностью разлагать растительные остатки благодаря разнообразным пищеварительным ферментам и наличию в пищеварительной системе большого количества симбиотических микроорганизмов (Гришина, 1982). Кроме того, протеолитические ферменты дождевых червей запускают в субстратах метаболические реакции с азотом (Убугунова и др., 2006). В процессе питания дождевые черви очищают и обеззараживают органические отходы от семян сорной растительности, простейших патогенных организмов, солей тяжёлых металлов. Вермикомпостирование способствует обогащению органических отходов кишечной микрофлорой червей, ферментами, растворимыми гуматами микроэлементов. Исследования показывают, что вермикомпосты стимулируют иммунитет растений, предотвращая развитие вирусных и грибковых заболеваний (Горбов, 2015). На качество биогумуса оказывают влияние свойства органических отходов, используемых в качестве субстрата, вид дождевых червей, участвующих в деструкции и условия содержания червей. В связи с чем разработка технологии производства вермикомпостов, предназначенных для внесения в корнезакрывающий субстрат при выращивании сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой, является актуальным направлением в оптимизации процесса выращивания сеянцев сосны с ЗКС и в утилизации органических отходов.
1.4 Стерилизация субстратов при помощи СВЧ-излучений
В условиях контролируемого микроклимата и контейнерной технологии выращивания сеянцев древесных растений особое внимание уделяется биологическим свойствам корнезакрывающего субстрата. К биологическим свойствам субстратов относят особенности видового состава и численность патогенных для человека и культивируемых растений микроорганизмов (Черпаков, 2015), а также наличие семян сорной растительности (Толчин и др., 2015). Применение стерильного субстрата повышает сохранность посадочного материала и снижает затраты на агротехнические мероприятия, связанные с прополкой посевов на начальных этапах выращивания. Современные технологии обеззараживания корнезакрывающего субстрата основаны на применении сухого горячего воздуха и водяного пара под давлением. В качестве альтернативного способа обеззараживания, с меньшими энергетическими затратами, можно
применять электромагнитную энергию сверхвысокой частоты (СВЧ). Отмечено, что дезинфицирующий эффект СВЧ излучения связан с тепловыми (Королев и др., 2019) и электрическими явлениями (Decareau, 1985; Khalil et al., 1988; Tajchakavit et al., 1998; Perera et al., 2018). Тепловой эффект воздействия СВЧ излучения на объект находящийся внутри микроволнового поля обусловлен его диэлектрическими свойствами. Дипольные молекулы, в том числе молекулы воды, входящие в состав объекта, под действием СВЧ поля, совершают колебательные движения и ориентируются с частотой поля, что приводит к выделению тепловой энергии и прогреванию всего объема субстрата (Королев и др., 2019). Количество выделяемой тепловой энергии связано с количеством дипольных молекул в составе объекта. Не тепловое воздействие СВЧ-излучения связано с его влиянием на полярные фрагменты биополимеров входящих в состав живых организмов (Khalil et al., 1988; Tajchakavit et al., 1998; Perera et al., 2018). Таким образом микроволновое излучение способно эффективно удалять влагу, ускорять химические реакции, быстро осуществлять объёмный нагрев, менять свойства материалов.
Возможность применения СВЧ-излучения для подавления жизнедеятельности патогенных микроорганизмов в медицинских отходах рассмотрена в работах Ихлова и др., 2019; Старковой, 2013; Ruggiero et al., 2016. В настоящее время СВЧ установки активно применяются в медицине при обеззараживании объектов, контаминированных биологически опасными микроорганизмами. В медицинских учреждениях используются следующие устройства: «Бионар», «Стериус», СВЧ-установка УОМО-01/150 «О-ЦНТ». Принцип реализации процесса деструкции опасных биологических объектов связан с их нагревом в водной среде с помощью СВЧ излучения до 100-110 С° в течении 30-50 минут. Доказана эффективность СВЧ излучения с частотой 2,45 ГГц и мощностью 800 мВт/см2 в течение 6 мин в борьбе с паразитирующими у позвоночных нематодами (Пельгунов и др., 2019).
На основе имеющихся на сегодняшний день исследований в области СВЧ-излучения были спроектированы промышленные установки для стерилизации и пастеризации пищевых продуктов (Отбойщиков и др., 2017; Белов и др., 2017; Мельниченко и др., 2019). В исследованиях отечественных учёных (Мельниченко и др., 2019; Цугленок и др., 2007) установлено, что при частоте 2,45 ГГц и мощности в диапазоне 170-450 Вт при временных экспозициях от 58 сек до 2 мин наблюдается гибель патогенной микрофлоры и паразитов. Цугленок и др. (2007) установили отрицательное воздействие СВЧ излучения на микроорганизмы родов Pénicillium, Mucor и Fusarium, обитающих на семенах пищевых растений. В работах Денисовой и др., 2009, Комаровой и др., 2008 рассмотрено влияние СВЧ-излучения на почвенные микроорганизмы, авторы установили, что почвенные ферменты менее подвержены разрушающему действию СВЧ излучения, чем микроорганизмы. Обнаружена зависимость летального воздействия СВЧ излучений на микроорганизмы от их таксономической
принадлежности, физиологического состояния, а также от свойств облучаемого субстрата (влажность, сыпучесть, теплопроводность, диэлектрическая проводимость).
Исследования в области борьбы с семенами сорной растительности с помощью СВЧ излучения выявили два механизма воздействия: стимулирующее (Толчин и др., 2015; Шамгунов и др., 2017) и подавляющее (Толчин и др., 2015; Полевик и др., 2012; Старунов и др, 2014).
Проведённый анализ эффективных критических температур для жизни патогенных организмов выявил диапазон от 40 °С до 120 °С. В зависимости от таксономического положения и физиологического состояния микроорганизмов летальными температурами для них являются 100-120 °С (Орлов и др., 2011). В диапазоне температур 40-70 °С погибают нематоды и яйца гельминтов (Петрова и др.,2020; Пельгунов и др.,2019; Яркулов, 2006; Ахатов и др., 2004), семена сорных растений теряют всхожесть при температурах близких к 100 °С (Толчин и др., 2015).
Таким образом, анализ исследований показывает возможность использования СВЧ-излучения для обеззараживания корнезакрывающего субстрата при контейнерной технологии интенсивного выращивания сеянцев древесных растений. Сложность в разработке технологии обеззараживания корнезакрывающего субстрата будет связана с неоднородной структурой субстрата, являющейся смесью органических и неорганических материалов.
1.5 Опыт микоризации сеянцев древесных растений
Важной характеристикой качественного посадочного материала считается приживаемость сеянцев при посадке в лесные культуры. Исследователями были выявлены основные причины снижения приживаемости и сохранности посадочного материала с ЗКС, среди них: отсутствие агротехнического ухода (Левин, 2020; Малюков и др., 2014; Проказин и др., 2023; Соколов и др., 2006, 2015), состав почвы (Кабанова, и др. 2017; Манаенков, 2018; Писаренко и др., 2004; Соколов и др., 2015; Турчина и др., 2019), способ посадки сеянцев (Проказин и др., 2023; Незабудкин, 1939; Ушнурцев, 2004), способ обработки почвы перед посадкой (Ковылина и др., 2019; Проказин и др., 2023; Родин, 2002; Кабанова, 2011, 2017; Мочалов и др.. 2004; Райкина, 2016), размер корневой системы (Гаврилова и др., 2013; Гоф и др., 2019; Жигунов и др., 1981; Извекова, 1982, 1992; Родин и др., 2010;), отсутствие микоризы (Бурцев, 2014; Геронина, 2014; Веселкин, 2006; Сарсекова и др., 2019; Проказин и др, 2015; Проказин, 2014; Vaario et al., 2007; Graf et al., 2019).
Для повышения устойчивости лесных культур, создаваемых сеянцами с закрытой корневой системой, выращенных с применением интенсивных технологий, необходимо обращать внимание на степень сформированности ризосферного микробиома. Ризосфера представляет собой слой почвы, непосредственно прилегающий к корням растений, в котором формируются специфическое для каждого вида растения микробное сообщество (Евдокимов,
2013; Зверев и др., 2016). Структура этого сообщества во многом зависит от состава и количества корневых экссудатов, выделяемых высшими растениями (Пищик и др., 2019). Процесс выделения растительных экссудатов связан с физиологическими ритмами корней в процессе онтогенеза, типом почвы и видовой особенностью растения (Павлюшин и др., 2020; Семенов и др., 2019). В состав микробиомы ризосферы входят различные микроорганизмы: азотфиксаторы, ризобактерии, микоризообразующие грибы, археи и другие организмы, положительно влияющие на растения, а также патогенные бактерии и грибы (Семенов и др., 2019; Чернов и др., 2017; Лабутова, 2012).
Микроорганизмы, ассоциированные с корнями растений, влияют на их рост с помощью прямых и косвенных механизмов. К прямым механизмам относят процессы увеличение количества органического вещества в почве, преобразование азота, фосфора, калия и железа в доступные для растений формы, участие в агрегации почвы, синтезе фитогормонов и ферментов, стимуляции поглощения питательных веществ корнями. К косвенным воздействиям относят подавление патогенных организмов и устойчивость растений к стрессам (Ха и др., 2020).
Механизмы, используемые бактериями и грибами при фиксации атмосферного азота, а также способность ряда бактерий (Azospirillum) синтезировать фитогормоны, стимулирующие поглощение растениями из почвы азота, фосфора, калия и железа отражены в работах отечественных и зарубежных учёных (Феоктистова и др., 2016; ЯавЫё й а1., 2016). Доказано активное участие микроорганизмов в солюбилизации фосфора и мобилизации его органической формы, с помощью ферментативного гидролиза. Роль ризосферных микроорганизмов в увеличении доступности калия в почвенном растворе рассматривается в работах, раскрывающих совместное участие микоризобразующих грибов и бактерий в хелатировании катионов А1 и Si, связанных с калием. Механизм хелатирования и солюбилизации железа с помощью сидерофор раскрыт в работе ЯавЫё й а1.,
Ризосферной микробиоте отводят не маловажную роль в формировании структуры почвы. Структура почвы определяется степенью устойчивости агрегатов. Основную роль в стабилизации макроагрегатов выполняют симбиотические арбускулярно-микоризные грибы, микроагрегаты стабилизируют бактерии. Механизм формирования почвенных агрегатов грибами и бактериями описан в работах ОНск, 2012 и ЯавЫё й а1.,
Хорошо изучены механизмы биохимического синтеза фитогормонов (ауксинов, цитокининов, гиббереллинов) ризосферными микроорганизмами и их влияние на растения (Соколова и др., 2011; Ха и др.,2020; Чеботарь и др., 2009).
Фитопатогенная активность положительно ассоциированных с корневой системой микроорганизмов обеспечивается их способностью повышать устойчивость растений к абиотическим факторам, создавать конкуренцию патогенным микроорганизмам, продуцировать
антибиотики, фунгициды, токсины и литические ферменты, угнетающие активность патогенной микробиоты (Минаева и др., 2008; Чеботарь и др., 2009; Pascual et al.,2018).
Накопленный объем теоретических и практических знаний о ризосферной микробиоте, позволяет применять их в современных системах биологической защиты и стимуляции сельскохозяйственных растений (Каримова и др., 1990; Лабутова, 2012; Лабутова и др., 2020; Ха и др., 2020). В лесохозяйственной деятельности проблема защиты и стимуляции древесных растений на этапе получения стандартного посадочного материала с ЗКС так же актуальна (Терещенко и др., 2013; Kilpelainen et al., 2019), в связи с низкой приживаемостью сеянцев в природных экосистемах (Егорова и др., 2020; Мухортов и др., 2019; Острикова и др., 2014). Многочисленными исследованиями было установлено, что на активность почвенной микробиоты сильное влияние оказывает влажность и температура субстрата (Манучарова и др., 2012; Никитин и др., 2019; Сэги, 1983, Звягинцев и др., 1999). Имеющиеся сведения по влиянию минеральных удобрений на активность почвенных микроорганизмов противоречивы (Мамедов, 2020; Рупасова и др., 2013; Оразова и др., 2000; Чернов и др., 2017). В настоящее время, отечественными и зарубежными исследователями ведётся работа по выявлению микроорганизмов положительно ассоциированных с корнями древесных растений, а также по их применению в процессе выращивания сеянцев, для получения качественного посадочного материала (Веселкин, 2006; Геронина, 2014; Сарсекова и др., 2019; Проказин и др., 2015; Капустин, 2014; Vaario et al., 2015; Graf et al., 2019).
Выводы по главе 1:
1. Обязательным условием при современном комбинированном и искусственном лесовосстановлении является выращивание сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой, в связи с чем увеличивается потребность отрасли в данном посадочном материале.
2. Существующие на сегодняшний день технологии выращивания сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой совершенствуются и адаптируются к конкретным региональным условиям. Идёт активный поиск оптимальных приёмов влияния на посевные качества семян, изучается возможность регулировать темпы развития сеянцев сосны с помощью светового режима, оптимизируется система полива и конструкция кассет.
3. Экспериментальным путём зарубежные и отечественные исследователи установили оптимальные физико-химические параметры корнезакрывающего субстрата для роста и развития сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Лидерами на зарубежном рынке по производству оптимизированных корневых субстратов являются «Kekkila», «Klasmann», «ProfiMix», среди отечественных производителей наибольший объем корнезакрывающих
субстратов реализуется следующими производителями: «Агробалт», «Велторф», «Пельтигорское-М».
4. СВЧ-излучения эффективно при обеззараживании субстратов с высоким содержанием паразитических животных, микроорганизмов и семян сорной растительности. СВЧ-излучение способно повышать температуру в обеззараживаемых субстратах до 120°С при минимальных временных затратах и эффективно снижать численность нежелательных организмов в его составе.
5. Ризосферные микроорганизмы способны повышать плодородие почвы, переводя микро- и макроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений, в доступные формы. В процессе жизнедеятельности ризосферные микроорганизмы продуцируют различные биологически активные вещества положительно влияющих на рост и развитие растений, в связи с чем данная экологическая группа микроорганизмов активно используется в технологии выращивания сельскохозяйственных растений. В отечественном лесоводстве также идёт поиск эффективных ризосферных микроорганизмов, способных стимулировать рост и развитие древесных растений и повышать их конкурентоспособность в естественных условиях обитания.
Глава 2. Программа, методика, объекты исследования и объем выполненных
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Влияние экстрактов из древесной зелени и водопроводного осадка в качестве компонента субстрата на всхожесть семян и рост сеянцев сосны обыкновенной2019 год, кандидат наук Егорова Анастасия Васильевна
Интенсивность роста и развития сеянцев сосны с закрытой корневой системой при разных режимах выращивания для лесовосстановления в Архангельской области2014 год, кандидат наук Бобушкина, Светлана Валентиновна
Выращивание сеянцев сосны и лиственницы в контейнерах для создания лесных культур в условиях Республики Мордовия2004 год, кандидат сельскохозяйственных наук Ушнурцев, Алексей Владимирович
Исследование роста, развития и питания сеянцев и саженцев главнейших декоративных древесных и кустарниковых растений в зависимости от условий их выращивания1984 год, кандидат биологических наук Мовчун, Александр Владимирович
Научное обоснование технологии выращивания посадочногоматериала «Контейнер в контейнере» в Центральной лесостепи2022 год, доктор наук Цепляев Алексей Николаевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Биотехнологические основы производства субстратов из местного сырья для выращивания сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой»
работ
2.1 Программа исследований
Целью исследований являлась разработка биотехнологических основ, направленных на получение оптимальных корнезакрывающих субстратов из местного сырья для выращивания сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой.
В соответствии с поставленной целью рассматривались следующие задачи:
1. Изучить агрофизические, агрохимические и биологические свойства торфов с месторождений на территории лесной провинции Среднего Заволжья и разработать критерии оценки их пригодности для производства корнезакрывающих субстратов;
2. Оптимизировать физико-химические свойства местных торфов при производстве корнезакрывающих субстратов для получения качественного посадочного материала сосны обыкновенной с закрытой корневой системой;
3. Определить эффективный режим обеззараживания корнезакрывающего субстрата в электромагнитном поле СВЧ;
4. Определить и оценить степень влияния эффективного режима обеззараживания корнезакрывающего субстрата СВЧ-излучением на параметры сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой;
5. Определить оптимальные концентрации, способы и сроки внесения ризосферных грибов в корнезакрывающий субстрат для выращивания сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой;
6. Изучить устойчивость и интенсивность роста сеянцев сосны обыкновенной в контейнерах с применением положительно ассоциированных ризосферных грибов;
7. Разработать рекомендации по совершенствованию технологии получения корнезакрывающих субстратов из местных видов торфа для выращивания сеянцев сосны с закрытой корневой системой.
2.2 Объекты исследования
Объектами исследования являлись 16 образцов субстрата со следующих месторождений: «Альцевский мох» (Нижегородская область), «Кундуштурское» и «Илеть» (Республика Марий Эл), «Заплюсские мхи» и «Гальский мох» (Псковская область), месторождения Кировской области (табл. 2.1).
Таблица 2.1 - Виды субстратов и торфов, используемые в эксперименте с выращиванием сеянцев
сосны обыкновенной с ЗКС
№ образ ца Наименование торговой марки субстрата / торфопредприятия Характеристики торфа/ субстрата Регион производства, месторождение
Сырьё
1 ООО «Альцевское торфопредприятие» Секция №6 Нижегородская обл., Тоншаевский р-н, п. Пижма, месторождение «Альцевский мох»
2 Секция №10
3 Секция №11
4 Субстрат Семёновского спецсемлесхоза Нижегородская область
5 Ронгинское торфобрикетное предприятие 2014 года производства Республика Марий Эл, Советский район, с. Ронга, месторождение «Кундуштурское»
6 2022 года производства
7 Параньгинское торфопредприятие 2013 года производства Республика Марий Эл, п. Параньга, месторождение «Илеть»
8 2014 года производства
9 «Вятка торф» Кировская область, Котельнический район, п. Светлый
10 «Агробалт-Н» Торф резной и фрезерный тип заготовки, степень разложения до 20%, влажность - не более 65%, рН(Н2О) - 5,5-6,6, без перлита, без известняковой муки, без комплекса макро- и микро элементов. Псковская обл., Плюсский р-н, п. Заплюсье, месторождение «Заплюсские мхи», верховой сфагновый торф
Субстраты
11 «Агробалт - С» Торф резной и фрезерный тип заготовки, степень разложения до 20%, влажность - не более 65%, рН(кс1) - 5,0-6,2, N - 150 мг/л, Р - 150 мг/л, К - 250 мг/л, Mg -30 мг/л, Са - 120 мг/л, известняковая мука, 20% перлита, 2014 года производства. Псковская обл., Плюсский район, п. Заплюсье, месторождение «Заплюсские мхи», верховой сфагновый торф
12 Торф резной и фрезерный тип заготовки, степень разложения до 20%, влажность до 65%, pH водный 4,2-4,5, фракции 0 - 10 мм, перлит 20%, известняковая мука, N не менее 120 мг/л, P не менее 80 мг/л, K не менее 140 мг/л, 20% перлита, 2022 года производства
13 «Велторф» Рецепт 5С0/1/3: фракции 0 - 10 мм, фрезерный торф -70%, резной торф - 30%, известняковая мука, доломитовая мука, смачивающий реагент Pg Mix -1,2кг/м3, pH водный - 5,5-6,5. Псковская область, Великие Луки, месторождение «Гальский мох», верховой сфагновый торф.
14 Рецепт 19C/1: фрезерный торф - 50%, резной торф -30%, агроперлит - 20%, известняковая мука, смачивающий реагент, Pg Mix - 1кг/м3, pH водный -5,2, 2012 года производства.
15 Рецепт 19С/1: торф фракции 0 - 10 мм, фрезерный торф - 50%, резной торф - 30%, агроперлит - 20%, известняковая мука, смачивающий реагент, Pg Mix -1кг/м3, pH водный - 4,5-5, 2014 года производства.
16 «АгроСойл Трейд» Регион месторождения торфа не указан
Объектами исследования в экспериментах по изучению инокуляции корнезакрывающего субстрата положительно ассоциированными грибами и их влиянию на рост и развитие сеянцев сосны являлись три группы микоризообразующих грибов: Trichoderma viridae Pers (микромицет образующий эндомикоризу), смесь грибов рода Glomus (облигатные грибы образующие арбускулярную микоризу) и смесь двух представителей отдела Basidiomycota - Suillus granulatus (L.) Kuntze и Paxillus involutus (Batsch) Fr. (макромицеты образующие эктомикоризу).
В эксперименте с получением вермикомпостов объектами исследования были малощетинковые черви Eisenia fetida (Sav.) и следующие органические отходы: помет мелкого рогатого скота (МРС), подстилочный навоз крупного рогатого скота (КРС), бесподстилочный навоз КРС, осадки сточных вод (ОСВ) очистных сооружений канализации г. Йошкар-Олы, солома, отходы производства гуматов, опилки лиственных и хвойных пород деревьев.
2.3 Методы исследований
С целью изучения пригодности разных видов субстрата, для выращивания сеянцев сосны обыкновенной с ЗКС в условиях защищённого грунта, были исследованы их физико-химические и биологические свойства, проведены экспериментальные работы по обеззараживанию торфа и модификации свойств субстратов. Динамику роста и развития сеянцев сосны на экспериментальных субстратах изучали в три этапа:
1. В условиях поликарбонатной теплицы арочного типа с автоматизированной системой полива на территории ботанического сада-института ПГТУ (БСИ) без применения комплекса минеральных удобрений и пестицидов;
2. В условиях тепличного комплекса на территории БСИ (плёночная теплица арочного типа с автоматизированной системой полива) с применением комплекса минеральных удобрений и пестицидов;
3. В условиях вырубки.
Работы были проведены в период с 2018 по 2024 год. Полученные результаты обработаны методами вариационной статистики, дисперсионного, корреляционного, кластерного и регрессионного анализа с использованием пакета программ Statistika 6 и Microsoft Excel на 95 -процентном уровне надёжности (Дворецкий, 1971; Демаков и др., 2021; Зайцев, 1973, 1990).
2.3.1 Методы исследования физико-химических свойств субстратов Анализ агрохимических показателей субстратов проводили в аккредитованной лаборатории физико-химического и биологического анализа объектов окружающей среды ПГТУ. Содержание органического вещества определяли методом сухого озоления ГОСТ 11306-2013, обменную и активную кислотность определяли по ГОСТ 11623-89, оценку количественного содержания подвижных форм калия и легкорастворимых соединений фосфора в торфах проводили с использованием метода А.Т. Кирсанова (ГОСТ Р 54650 - 2011). Согласно ГОСТ 11305-2013 была определена массовая доля воды в субстратах.
Распределение торфов на группы по содержанию соединений фосфора и калия проводили согласно Методическим указаниям, 1994.
С помощью стереопикнометра «Quantachrome» у исследуемых субстратов определяли агрофизические параметры: плотность твёрдой фазы и пористость.
Микробиологическую нагрузку субстратов оценивали в лаборатории «Микробиологии» кафедры лесных культур, селекции и биотехнологии ПГТУ, методом подсчёта колониеобразующих единиц (КОЕ) на твёрдых питательных средах (Нетрусова, 2005).
Основными критериями для распределения торфов по типам являлись: зольность, уровень рН и содержание органического вещества (Агрохимия,2002).
2.3.2 Методы изучения влияния физико-химических свойств субстратов на рост и развитие сеянцев сосны. Опыты по определению пригодности субстратов для выращивания сеянцев сосны с ЗКС проходили в поликарбонатной теплице арочного типа с автоматизированной системой полива на территории БСИ. Каждый вид торфа оценивался по трём повторностям, за одну повторность брали кассету марки «Р1аПек 8№» с объёмом ячейки 85 см3. Заполнение кассет производилось вручную с отбраковкой крупных включений торфа. Семена перед посевом были стратифицированы и обработаны фунгицидами, посев проводили вручную. Для определения характера воздействия торфов на биометрические параметры сеянцев сосны с ЗКС комплекс минеральных удобрений и пестициды на данном этапе выращивания не использовали. В ходе эксперимента учитывали всхожесть и энергию прорастания семян (ГОСТ 13056.6-97). Сохранность оценивалась как отношение количества сеянцев в конце вегетационного периода к количеству всходов, выраженное в процентах. После формирования верхушечной почки у сеянцев фиксировали количество боковых побегов и линейные параметры: высоту стволика, длину корневой системы, диаметр корневой шейки. Для получения абсолютной массы сухого вещества сеянцев проводили отмывание корневой системы от грунта с последующей сушкой при температуре 105°С.
Следующий этап исследования торфов проводили в условиях тепличного комплекса с применением системы подкормок и защиты растений от инфекционных заболеваний. На этом этапе эксперимента изучались наиболее перспективные варианты торфа, показавшие лучшие результаты на первом этапе исследований: образец №2 «Альцевского торфопредприятия» и торф предприятия «Вятка торф», в качестве контрольного субстрата использовали субстрат «Агробалт-С». В сентябре 2024 года проводили замеры биометрических показателей сеянцев.
2.3.3 Методика исследования альтернативного способа обеззараживания торфов. В серии экспериментов по обеззараживанию торфов для контейнерного выращивания сеянцев сосны был использован торф с наибольшим содержанием активных форм микроорганизмов -образец №1 «Альцевского торфопредприятия». Работа по изучению альтернативного способа обеззараживания торфов СВЧ излучением проходила в три этапа.
На первом этапе изучали скорость разогрева торфа и динамику потери воды в торфе под влиянием СВЧ излучений. Оценивали воздействие СВЧ на такие биологические свойства торфа, как количество жизнеспособных микроорганизмов и количество жизнеспособных семян сорной
растительности. Данный этап эксперимента проходил в лаборатории «Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых энергоносителей» ЦКП и «Микробиологии» ПГТУ. Перед началом эксперимента в образцы торфа массой 190 г вносили по 100 семян каждого вида сорной растительности. В качестве сорных растений были выбраны виды чаще всего встречающиеся в контейнерах на первых этапах роста сеянцев, семена этих растений заносятся в субстрат при заготовке или хранении торфов. Действие СВЧ излучения оценивали на семенах разных таксономических и экологических групп растений (Мухортов и др., 2024):
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. (Ежовник обыкновенный) - однолетнее травянистое растение семейства Poaceae, класса Liliopsida.
Chenopodium album L. (Марь белая) - однолетнее травянистое растение семейства Chenopodiaceae, класса Magnoliopsida.
Betula pendula Roth (Берёза повислая) - древесное растение семейства Betulaceae, класса Magnoliopsida.
Навеска торфа, модифицированная семенами сорных растений, перед облучением помещалась в пластиковый контейнер слоем 3 см.
В качестве источника электромагнитного поля СВЧ использовался бытовой магнетрон с регулируемым уровнем выходной мощности и частотой излучения 2450 МГц. В работе были использованы следующие режимы мощностей СВЧ излучения: 100 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 450 Вт, 600 Вт, 700 Вт, 800 Вт. Каждый режим мощности испытывался в следующих временных экспозициях: 0,5 мин, 1 мин, 2 мин, 4 мин, 6 мин, 8 мин, 10 мин. Контролем был торф без обработки СВЧ излучением. Каждый режим облучения проводили в трех повторностях, за повторность брали 190 г торфа с семенами сорных растений (Мухортов и др., 2024).
Влияние ЭМП СВЧ на численность микроорганизмов в торфе оценивали методом подсчета КОЕ грибов и бактерий. Учёт всхожести семян сорной растительности в составе воздушно-сухой навески торфа, после воздействия СВЧ излучения, проводили согласно ГОСТ 13056.6-97 и ГОСТ 12038-84.
Фиксацию температуры торфа до и после облучения, проводили цифровым термометром REXANT RX-512. Для оценки изменения массы торфа производили взвешивание образцов на лабораторных весах до и после воздействия СВЧ облучения.
На втором этапе исследований оценивалось влияние торфа, прошедшего обеззараживание СВЧ излучением, на рост и развитие сеянцев сосны обыкновенной. Данный этап проходил в поликарбонатной теплице арочного типа с автоматизированной системой полива, без внесения комплекса минеральных удобрений и пестицидов. В работе использовали образец №1 «Альцевского торфопредприятия» без модификации семенами сорных растений. Влияние способов обеззараживания торфа на параметры сеянцев изучали в трех вариантах, в каждом
варианте было три повторности, за одну повторность брали кассету «Р1аПек 8№» с объёмом ячейки 85 см3. Обеззараживание торфа проводили СВЧ излучением мощностью 800 Вт с временной экспозицией 6 минут и в автоклаве под действием высоких температур и давления в 1,1 атмосферу длительностью 60 минут, контролем был торф без обеззараживания. Семена сосны обыкновенной перед экспериментом прошли стратификацию, предпосевную обработку фунгицидами и были посеяны в третьей декаде мая 2022 г в контейнеры. В конце вегетационного периода фиксировали биометрические и весовые показатели сеянцев, а также рассчитывали всхожесть, энергию прорастания и сохранность сеянцев. Учитывали видовой состав сорной растительности и динамику всхожести семян сорных растений (Мухортов и др., 2024).
Апробацию экспериментальных результатов проводили на третьем этапе в тепличном комплексе с автоматизированной системой полива, регулируемым микроклиматом и внесением комплекса минеральных удобрений и пестицидов. На данном этапе исследований в качестве корнезакрывающего субстрата использовали образец №2 «Альцевского торфопредприятия» обеззараженного СВЧ излучением мощностью 300 Вт при временной экспозиции 10 минут, контролем был субстрат под торговой маркой «Агробалт -С», применяемый для выращивания сеянцев сосны обыкновенной в БСИ.
2.3.4 Методы изучения численности микроорганизмов в составе корнезакрывающего субстрата в зависимости от агротехнических мероприятий, проводимых при выращивании сеянцев сосны в условиях закрытого грунта. Изменение численности почвенных микроорганизмов в зависимости от проводимых агротехнических мероприятий при выращивании сеянцев сосны с ЗКС изучали со второй декады июня по третью декаду сентября 2023 года. Эксперимент проводили в условиях пленочной теплицы арочного типа с автоматизированной системой полива, регулируемым отоплением и вентиляцией. В работе оценивалось влияние следующих агротехнических мероприятий: полив, внесение минеральных удобрений, обработка сеянцев пестицидами.
Полив сеянцев осуществляли автоматизированной системой, расход воды составлял 3600 л на 600м2. Полив проводился по мере пересыхания субстрата в кассетах.
Внесение минеральных удобрений производилось еженедельно с третьей недели после посева, последний срок внесения удобрения был 29 августа. В тепличном комплексе БСИ внесение минеральных удобрений осуществляют метом фертигации, в связи с чем применялись водорастворимые формы минеральных удобрений. В таблице 2.2 представлены торговые марки, дозы внесения, составы удобрений и график их внесения.
Таблица 2.2 - Сроки и дозы внесения удобрений в тепличном комплексе БСИ в 2023 году
Дата внесения удобрения (срок с момента посева) Название удобрения Доза внесения, кг/га Состав удобрения
29.06.2023/3-я неделя GreenGo 1,0 — 1,5 6N: 48P: 18K SO3 — 5%; B — 0,05%; Fe — 0,15%; Mn* — 0,1%; Cu* — 0,008%; Zn* — 0,05%; Mo — 0,008%
6N: 48P:18K
3.07.2023 /4-я неделя GreenGo 1,0 — 1,5 SO3 — 5%; B — 0,05%; Fe — 0,15%; Mn* — 0,1%; Cu* — 0,008%; Zn* — 0,05%; Mo — 0,008%
18N: 18P:18K
10.07.2023 /5-я неделя GreenGo 1,0 — 1,5 MgO — 1,3%; SO3 — 10,5%;B — 0,05%;Fe** — 0,15%;Mn* — 0,1%;Cu* — 0,008%;Zn* — 0,05%;Mo — 0,008%;
20.07.2023 /7- я неделя Мочевина 10 N - 46%
18N: 18P:18K
25.07.2023 / 8-я неделя GreenGo 1,0 — 1,5 MgO — 1,3%; SO3 — 10,5%;B — 0,05%;Fe** — 0,15%;Mn* — 0,1%;Cu* — 0,008%;Zn* — 0,05%;Mo — 0,008%;
01.08.2023 /9- я неделя Мочевина 10 N - 46%
15.08.2023 /11-я неделя Мочевина 10 N - 46%
20.08.2023 /12 я неделя Мочевина 10 N - 46%
18N: 18P:18K
29.08.2023 /13 неделя GreenGo 1,0 — 1,5 MgO — 1,3%; SO3 — 10,5%;B — 0,05%;Fe** — 0,15%;Mn* — 0,1%;Cu* — 0,008%;Zn* — 0,05%;Mo — 0,008%;
Примечание: * - в форме ЭДТА, ** - в форме ДТПА
В системе защиты сеянцев от патогенных микроорганизмов применяли препараты с действующим веществом - бенамил (метил 1-(бутилкарбомоил) бензимидазол-2-илкарбамат). Бенамил является непредельным органическим соединением класса Бензимидазолов, с профилактическим и лечебным действием, направленным на патогенные грибы: Lophodermium seditiosum Minter, Staley et Millar, Gremmenia infestans (P. Karst.) Crous, Botrytis, Septoria, Cladosporium, Colletotrichum, Diplocarpon), а также возбудителей увяданий и гнилей (Fusarium, Verticillium, Phytophthora, Pyrenopeziza, Sclerotinia) (Белов, 2003). Название видов и родов грибов приведено в соответствии с международной базой данных Index Fungorum (https://indexfungorum.org). Препарат проявляет системное действие, перемещаясь в растениях по ксилеме в акропетальном направлении (Белов, 2003). Механизм фунгицидного действия бенамила заключается в связывании его метаболитов с белками микротрубочек и блокировкой деления ядра клетки гриба. Кроме того, бенамил ингибирует грибные кутингидролазы, препятствуя проникновению патогенных грибов в живые ткани растений (Голышин, 1993). Учет численности микроорганизмов после обработки сеянцев сосны фунгицидом проводили четыре раза: 19 июня, 5 июля, 1 и 14 сентября, препарат вносили в виде 0,15% суспензии в дозировке 5,4 л суспензии на 600 м2.
Отбор проб для микробиологического анализа осуществляли методом «конверта» из пяти модельных кассет. Из каждой кассеты стерильным инструментом производили забор 1 г
субстрата. Объединённую пробу субстрата помещали в стерильный контейнер и доставляли в микробиологическую лабораторию, где проводили количественный микробиологический анализ, с учётом КОЕ грибов и бактерий (Нетрусов, 2005).
Перед забором проб фиксировали температуру воздуха внутри теплицы, влажность и температуру субстрата в кассете.
2.3.5 Методы изучения влияния микоризообразующих грибов в составе корнезакрывающего субстрата на параметры сеянцев сосны обыкновенной. Эффективность применения микоризобразующих грибов в процессе выращивания сеянцев сосны с ЗКС оценивали в условиях закрытого грунта без использования и с использованием минеральных удобрений и пестицидов. Показатели приживаемости сеянцев сосны, выращенных на субстратах инокулированных ризосферными грибами, изучались в условиях лесных культур.
С целью определения характера воздействия симбиотических грибов на развитие сеянцев с ЗКС первый этап эксперимента проводили без использования минеральных удобрений и фунгицидов. На данном этапе микоризообразующие грибы вносили в состав универсального грунта «Агробалт-С», в качестве контроля использовали тот же грунт без применения симбиотических грибов. Перед посевом семена сосны обыкновенной обрабатывали фунгицидами и стратифицировали, посев проводили в третьей декаде мая 2022 года, в кассеты марки «HIKO» с 24 ячейками, объем каждой ячейки составил 150 мл. Каждый вариант эксперимента проводили в трёх повторностях, за одну повторность брали кассету «HIKO» с 24 ячейками.
В качестве микоризообразователей в эксперименте использовали грибы разных таксономических и экологических групп.
Из группы микромицетов, образующих эндомикоризу, был выбран гриб рода Trichoderma Pers. Грибы этого рода в настоящее время наиболее изучены и активно используются в разных отраслях промышленности (Алимова, 2006). В отечественном сельском хозяйстве представители этого рода применяются в системе защиты растений, как биологические фунгициды. В работе использовали наиболее доступные препараты содержащие споры Trichoderma viridae Pers. T. viridae формируют эндомицелий в верхних слоях почвы, концентрируясь вокруг корневой шейки растений (Журавлёва и др., 2018). Для данного вида гриба характерна способность к паразитизму на грибах рода Fusarium и Pitium (Журавлёва и др., 2018; Гнеушева и др., 2010). В процессе жизнедеятельности T. viridae синтезирует антибиотики (Самарина и др., 2017), фитогормоны (ауксины, цитокины, этилен) (Алимова, 2006; Гнеушева и др., 2010), ферменты с целлюлазной активностью (Лазарева и др., 2008).
В эксперименте использовали грибы образующие арбускулярную микоризу (АМ). Это облигатные организмы, которые вне растения могут существовать только в форме спор, они не
видоспецифичны и способны вступать в симбиотические связи с большим числом видов высших растений (Брындина и др., 2022). Симбиоз с АМ-грибами обеспечивает растениям выживание в естественных условиях обитания, особенно он важен для древесных растений, у которых слабо развита система корневых волосков (Яблонская и др., 2016). Важной особенностью этой группы грибов является способность переводить фосфор и микроэлементы в доступную для растений форму, участвовать в водном обмене и влиять на гормональный статус растений (Воронина, 2007). Эта группа грибов в эксперименте была представлена смесью видов рода Glomus.
Важной микоризообразующей группой грибов в лесных биоценозах являются макромицеты, образующие эктомикоризу (ЭМ). Грибы данного типа оказывают существенное влияние на минеральное питание и водный баланс древесных растений (Cullings et al., 2008; Guerrero-Galan et al., 2018; Макаров, 2019). ЭМ-грибы способны вступать в мутуалистические отношения с определёнными видами высших растений, в связи с чем для жизнедеятельности деревьев в экосистемах необходимо наличие определённых видов ЭМ-грибов (Fabricio et al., 2021). В эксперименте применяли смесь мицелия и спор двух представителей отдела Basidiomycota - Suillus granulatus (L.) Kuntze и Paxillus involutus (Batsch) Fr., образующих ЭМ с хвойными деревьями.
Для инокуляции субстратов грибами было выбрано три варианта внесение спор и мицелия: перед посевом семян, в фазу развёртывания семядолей, в фазу роста эпикотиля.
В таблице 2.3 представлены варианты концентраций КОЕ ризосферных грибов, используемых в работе.
На данном этапе исследований проводили работы по изучению оптимального способа внесения грибов в состав корнезакрывающего субстрата и определению эффективного носителя, обеспечивающего закрепление грибов в объёме корнезакрывающего субстрата.
Важной характеристикой носителя является его пористая структура, высокая механическая, химическая и биологическая устойчивость (Крякунова и др., 2012). Иммобилизованные на носителе или в его массе клетки грибов, менее подвержены отрицательному действию окружающей среды.
Таблица 2.3 - Варианты внесения количества КОЕ ризосферных грибов в корнезакрывающий субстрат при выращивании сосны обыкновенной с ЗКС
№ варианта Количество КОЕ, внесённых в грунт, КОЕ/мл субстрата
Т. viridae Glomus S. granulatus, P. involutus
Контроль Без внесения грибов
1 2,6х105 0,5х104 1,3х104
2 5,1х105 1,0х104 2,6х104
3 7,7х105 1,5х104 4,0х104
4 1,0х106 2,0х104 5,3х104
5 1,3х106 2,5х104 6,6х104
6 1,5х106 3,0х104 8,0х104
В качестве носителей КОЕ грибов были выбраны: перлит, опилки хвойных пород деревьев и диатомит.
Диатомит используемый для инокуляции грибов имел вид легкосыпучего порошка бежевого цвета. Структура диатомита тонкопористая, представлена кремниевыми панцирями древних планктонных форм диатомовых водорослей (Кочева и др., 2022). Выбор его в качестве носителя связан с такими его свойствами, как высокопористость микроструктур и большое содержание легкодоступного аморфного кремния (Zhang et al., 2021; Ivanov et al., 2008).
В работе по иммобилизации микоризообразующих грибов на разных носителях использовали перлит с размером частиц 1-5 мм. Перлит обладает мелкопористой структурой и является биологически инертным в связи с чем активно используется как сорбент и носитель иммобилизованных клеток микроорганизмов.
Входящая в состав опилок целлюлоза отличается высокой степенью гидрофильности и наличием большого количества гидроксильных групп, позволяющих адсорбировать микроорганизмы. Недостатком опилок, как материала для иммобилизации, является их неустойчивость к воздействию ферментов мицелиальных грибов.
Иммобилизацию грибов на носители проводили способом статической адсорбции, как наиболее доступным и приемлемым способом фиксации живых клеток на твердых носителях (Корочинский и др., 2010). Носитель помещали в суспензию изотонического раствора хлорида натрия с исследуемыми грибами в концентрации: Т. viridae - 1,5*106 КОЕ/мл, Glomus - 0,5*104 КОЕ/мл, смесь макромицетов S. granulatus и P. involutus - 6,6*104 КОЕ/мл. Адсорбцию мицелия и спор проводили в течении 2 часов с периодическим перемешиванием через 15 минут при температуре 27 °С.
Носители вносили в субстрат двумя способами, в качестве мульчирующего слоя и в состав корнезакрывающего субстрата.
Фиксацию результатов эксперимента проводили в первой декаде октября 2022 г, при этом учитывали линейные показатели и массу сухого вещества, рассчитывали всхожесть и сохранность сеянцев.
Варианты инокуляции, показавшие лучшие результаты на предыдущем этапе были апробированы в условиях тепличного комплекса. В течение вегетационного периода в тепличном комплексе проводились следующие агротехнические мероприятия: поддержание оптимальных для роста и развития сеянцев температур, полив, проветривание, подкормка водорастворимыми минеральными удобрениями, обработка фунгицидами. Посев семян проводили на посевной линии в контейнеры «Plantek 81F» с объёмом ячейки 85 см3. Грибы вносили в торфяной универсальный грунт «Агробалт -С» перед посевом семян, в четырех вариантах: Т. viridae -1,5х106 КОЕ/мл, Glomus - 0,5х104 КОЕ/мл, смесь грибов Т. viridae - 1,5х106 КОЕ/мл и Glomus -
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Выращивание сеянцев сосны кедровой сибирской с закрытой и открытой корневой системой в пригородной зоне Красноярска2024 год, кандидат наук Коновалова Дарья Александровна
Эффективность создания лесных культур сосны обыкновенной сеянцами с закрытой корневой системой в ленточных борах Алтая2020 год, кандидат наук Гоф Александр Александрович
Совершенствование элементов технологии контейнерного выращивания хвойных декоративных культур в условиях юга России2023 год, кандидат наук Каменских Людмила Анатольевна
Выращивание посадочного материала сосны кедровой сибирской с закрытой и открытой корневой системой в пригородной зоне Красноярска2025 год, кандидат наук Коновалова Дарья Александровна
Теория и практика выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой для лесовосстановления1998 год, доктор сельскохозяйственных наук Жигунов, Анатолий Васильевич
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Окач Мария Александровна, 2025 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Агрохимия / Б.А. Ягодин, Ю.П. Жуков, В.И. Кобзаренко. - М.: Колос, 2002. - 584 с.
2. Алиев, Э. В. Влияние предпосевной обработки семян на всхожесть и рост сеянцев сосны обыкновенной ростовыми веществами / Э. В. Алиев, А. И. Сиволапов //Современные проблемы науки и образования. - 2013. - №4. - С. 369-369.
3. Алимова, Ф.К. Промышленное применение грибов рода Trichoderma / Ф.К. Алимова, -Казань: КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина, 2006. - 209 с.
4. Ананьев, Е. М. Причины низкой приживаемости лесных культур, создаваемых сеянцами с закрытой корневой системой / Е. М. Ананьев // Актуальные проблемы лесного комплекса. - 2017. - № 49. - С. 58-62.
5. Актуальные проблемы лесовосстановления на Европейском Севере России в рамках перехода к интенсивной модели ведения лесного хозяйства / Н. А. Бабич, С. А. Корчагов, О. А. Конюшатов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2013. - № 2(332). -С. 74-83.
6. Багдасарян, А.С. Биотестирование почв техногенных зон городских территорий с использованием растительных организмов : автореферат дис. канд. биол. наук: 03.00.16 / Багдасарян Александр Сергеевич. - Ставроп. гос. ун-т. - Ставрополь, 2005. - 20 с.
7. Бартенев, И. М. К вопросу создания лесных культур посадкой ПМЗК / И. М. Бартенев // Лесотехнический журнал. - 2013. - № 2(10). - С. 123-130.
8. Белов, Д.А. Химические методы и средства защиты растений в лесном хозяйстве и озеленении: учебное пособие для студентов / Д.А. Белов. - М.: МГТУ, 2003. - 128 с.
9. Беловежец, Л. А. Компостирование опилок: скрининг культур и их физиологическая активность / Л. А. Беловежец, И. В. Волчатова, С. А. Медведева // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. Экология. - 2008. - Т. 1. - № 2. - С. 71-74.
10. Бобушкина, С.В. Опыт выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой в Архангельской области. / С.В. Бабушкина, Б.А. Мочалов, Л.В. Шапошникова // Леса и лесное хозяйство в современных условиях: материалы Всерос. конф. с междунар. участием. -Хабаровск: Изд-во ФГУ «ДальНИИЛХ», 2011. - С. 81-83.
11. Бобушкина, С.В. Интенсивность роста и развитие сеянцев с закрытой корневой системой при разных режимах выращивания для лесовосстановления в Архангельской области: автореф. дис. канд. с.-х. наук: 06.03.01 / Бобушкина Светлана Валентиновна. - Сев. (Арктический) федер. ун-т. - Архангельск, 2014. - 24 с.
12. Бобушкина, С.В. Технологические приемы повышения выхода посадочного материала с закрытой корневой системой на Европейском севере / С.В. Бобушкина, Б.А. Мочалов //
Развитие Северо-Арктического региона: проблемы и решения. мат. межд. конф. - Архангельск, 2014. - С. 17-21.
13. Бобушкина, С. В. Практика выращивания лесного посадочного материала с закрытой корневой системой применительно к тепличным комплексам Архангельской области / С. В. Бобушкина, А. О. Сеньков, Д. Х. Файзулин // Вопросы лесной науки. - 2020в. - Т. 3, № 4. - С. 116. DOI: 10.31509/2658-607x-2020-3-4-1-16.
14. Брындина, Л. В. Микоризообразующие грибы в формировании биогеоценозов: аналитический обзор / Л. В. Брындина, Ю. И. Арнаут, О. И. Алыкова // Лесотехнический журнал. - 2022. - Т. 12, № 1(45). - С. 5-20. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2022.1/1.
15. Бурцев, Д. С. Зарубежный опыт искусственной микоризации сеянцев лесных древесных пород с закрытой корневой системой / Д. С. Бурцев // Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства. - 2014. - № 1. - С. 47-61.
16. Валиев, В. С. Способы утилизации осадков городских сточных вод (обзор) / В. С. Валиев, Д. В. Иванов, Р. Р. Шагидуллин // Российский журнал прикладной экологии. - 2020. - № 4(24). - С. 52-63. DOI: 10.24411/2411-7374-2020-10034.
17. Велторф: офиц. сайт. - URL: https://veltorf.com/ru/ (дата обращения: 18.04.2025)
18. Веселкин, Д.В. Функциональное значение микоризообразования у однолетних сеянцев сосны и ели в лесных питомниках / Д.В. Веселкин // Вестник ОГУ. - 2006. - №45(54). - С. 12-18.
19. Влажность как экологический фактор формирования почвенного гидролитического микробного комплекса / Н. А. Манучарова, А. М. Ярославцев, А. Л. Степанов [и др.] // Вестник Московского университета. Серия 17: Почвоведение. - 2012. - № 1. - С. 29-36.
20. Влияние агрофизических свойств субстрата на рост и развитие сеянцев дуба черешчатого (Quercus robur L.) с закрытой корневой системой / А. В. Антропова, Д. И. Мухортов, Д. А. Садовин [и др.] // Повышение эффективности лесного комплекса : Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Петрозаводск, 22-23 мая 2018 года. - Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 2018. - С. 5-6.
21 . Влияние вида посадочного материала на рост насаждений ели и сосны на постагрогенных землях северо-запада России / А. В. Жигунов, Д. А. Данилов, Т. А. Шестакова, В. Ю. Неверовский // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование. - 2016. - № 3(31). - С. 30-39. DOI: 10.15350/23062827.2016.3.30.
22. Влияние минеральных подкормок и инокуляции микоризой корневой системы Vaccinium uliginosum L. на параметры развития вегетативных органов на торфяной выработке в
белорусском полесье / Ж.А. Рупасова, А.М. Бубнова, А.П. Яковлев, А.А. Волотович, И.И. Лиштван // Вестник МДПУ имени И.П. Шамякина. - 2013. - №4 (41) - С. 30-37.
23. Влияние опилочно-почвенных субстратов на рост саженцев сосны и ели в лесопитомнике экспериментального хозяйства "Погорельский бор" / Г. И. Антонов, А. П. Барченков, Н. В. Пашенова [и др.] // Лесоведение. - 2021. - № 3. - С. 303-317. DOI: 10.31857/S0024114821030025.
24. Влияние органоминерального алюмосодержащего субстрата на рост и микоризообразование сеянцев сосны обыкновенной / А. В. Егорова, Н. П. Чернобровкина, Е. В. Робонен [и др.] // Лесоведение. - 2020. - № 1. - С. 76-86. DOI: 10.31857/S0024114820010040.
25. Влияние сортировки семян хвойных пород на посевные качества / В.И. Казаков, Н.Е. Проказин, Е.Н. Лобанова, И.В. Казаков // Лесотехнический журнал. - 2016. - Т. 6, № 3(23). - С. 161-167.
26. Воронина, Е.Ю. Микоризы в наземных экосистемах: экологические, физиологические и молекулярно-генетические аспекты микоризных симбиозов / Е.Ю. Воронина // Микология сегодня. -2007. - Москва. - Т. 1. - С. 142-234.
27. Вредители тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредность, борьба) / А.К. Ахатов, С.С. Ижевский, Ю.И. Мешков [и др.]. - Москва: Товарищество науч. изд. КМК, 2004. - 307 с.
28. Гаврилова, О.И. Закономерности роста и продуктивности лесных культур сосны на стадии индивидуального роста (1-6 лет) / О.И. Гаврилова, В.К. Хлюстов // Resources and Technology. - 2013. - Т. 10, № 1. - С. 44-72.
29. Геронина, Е.А. Перспективы использования искусственной микоризации при выращивании сеянцев с закрытой корневой системой / Е.А. Геронина // Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лес хозяйства. - 2014. - № 4. - С. 49-58.
30. Гнеушева, И.А. Биологическая активность грибов рода Trichoderma и их промышленное применение / И.А. Гнеушева, Н.Е. Павловская, И.В. Яковлева // Вестник ОрелГАУ. - 2010. - №3. - С. 36-39.
31. Голышин, Н.М. Фунгициды / Н.М. Голышин. - М.: Колос, 1993. -319 с.
32. Горбов, М. Биогумус как иммуностимулятор в современном сельском хозяйстве / М. Горбов // АгроСнабФорум. - 2015. - № 3-4 (132). - С. 30-31.
33. ГОСТ 11305 - 2013 Торф и продукты его переработки. Методы определения влаги- М.: Стандартинформ, 2014 - 6 с.
34. ГОСТ 11306 - 2013 Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности. - М.: СТАНДАРТИНФОРМ, 2014 - 6 с.
35. ГОСТ 11623 - 89 Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения обменной и активной кислотности. - М.: Издательство стандартов, 1990. - 5 с.
36. ГОСТ 12038 - 84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. - М.: Издательство стандартов, 1984. - 64 с.
37. ГОСТ 13056.6 - 97 Семена деревьев и кустарников. Метод определения всхожести. -М.: Издательство стандартов, 1998. - 27 с.
38. ГОСТ 27979 - 88 Удобрения органические. Методы определения рН. -М.:Издательство стандартов, 1989. - 6 с.
39. ГОСТ Р 54650 - 2011 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО. - М.: Стандартинформ, 2014 - 7 с.
40. Гришина, Л.А. Трансформация органического вещества и гумусное состояние почв: автореф. дис. докт. биол. наук: 06.03.01 / Гришина Леонора Александровна. - МГУ. - М., 1982. -52 с.
41. Гродницкая, И. Д. Влияние химических и биологических методов обработки на прорастание семян хвойных в питомниках / И.Д. Гродницкая //Хвойные бореальной зоны. - 2006. - Т. 23. - №. 3. - С. 137-143.
42. Гумусное состояние почв и органическое земледелие в Забайкалье: Монография. / В.И. Убугунова, М.Г. Меркушева, А.П. Батудаев [и др.]. - Улан-Удэ: Изд. Бурятская гос. сельхозакадемия, 2006. - 243 с.
43. Дворецкий, М.Л. Пособие по вариационной статистике (Для лесохозяйственников) / М.Л. Дворецкий. — М.: Лесная пром-сть, 1971. — 104 с.
44. Демаков, Ю.П. Лесные культуры. Методология научных исследований: учебное пособие / Ю.П. Демаков, Д.И. Мухортов, В.Г. Краснов - Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2021. - 188 с.
45. Денисова, Т.В. Влияние СВЧ-излучения на ферментативную активность и численность микроорганизмов почв Юга России / Т.В. Денисова, С.И. Колесников // Почвоведение. - 2009. -№ 4. - С. 479-483.
46. Духтанова, Н.В. Влияние способов подготовки семян к посеву на грунтовую всхожесть семян / Н.В. Духтанова, Н.М. Итешина // Современные достижения селекции растений -производству : материалы нац. науч.-практ. конф., Ижевск, 15 июля 2021 года. - Ижевск: Ижевская ГСХА, 2021. - С. 107-111.
47. Евдокимов, И.В. Динамика ризосферного эффекта в почве / И.В. Евдокимов // Почвоведение. - 2013. - № 6. - С. 715-724.
48. Жигунов, А. В. Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой в Устьянском тепличном комплексе: практические рекомендации / А.В. Жигунов, А.И. Соколов,
B.А. Харитонов. - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2016 - 43 с
49. Жигунов, А.В. Использование посадочного материала с закрытой корневой системой при рекультивации земель / А.В. Жигунов // Влияние нефтегазового комплекса на лесообразовательные процессы в районах Западной Сибири. - Сургут: Сургутнефтегаз, 2012. -
C. 65-67.
50. Жигунов, А.В. О хемотропизме корневых систем при создании лесных культур саженцами "Брикет" / А.В. Жигунов, Т.И. Козлова // Роль науки в создании лесов будущего. - Л.: ЛенНИИЛХ, 1981. - С. 77.
51. Жигунов, А. В. Производство посадочного материала в лесных питомниках Северо-Запада практические рекомендации / А.В. Жигунов, И.А. Маркова. - СПб.: С.-Петерб. НИИЛХ, 2005. — 114 с.
52. Жигунов, А.В. Теория и практика выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой / А.В. Жигунов. - СПб.: СПбНИИЛХ, 2000. - 293 с.
53. Жигунов, А.В. Посадочный материал для создания древесных насаждений на постагрогенных землях / А.В. Жигунов, Д.А. Данилов, В.Ю. Неверовский, О.О. Эндерс // Актуальные проблемы лесного комплекса. - 2016. - № 44. - С. 96-100.
54. Жукова, Л.А. Онтогенез сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) / Л.А. Жукова, А.А. Нотов, Н.В. Турмухаметова, И.С. Тетерин // Онтогенетический атлас растений. - Т. VII. -Йошкар-Ола, - 2013. - С. 26-66.
55. Журавлёва, А.С Изучение колонизации корневой системы огурца грибом Trichoderma viride / А.С. Журавлёва, А.А. Шагаев, Е.Н. Дмитриева, А.А. Белов, Н.С. Марквичёв // Успехи в химии и химической технологии. - 2018. - №12 (208). - С.15-17.
56. Зайцев, Г.Н Методика биометрических расчетов / Г.Н. Зайцев. - М.: Наука, 1973. - 256
с.
57. Зайцев, Г.Н Математика в экспериментальной ботанике / Г.Н. Зайцев. - М.: Наука, 1990. - 296 с.
58. Зайцева, М.И. Использование порубочных остатков для приготовления торфяных субстратов при выращивании сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой / М.И. Зайцева, Е.В. Робонен, Н.П. Чернобровкина // Вестник МГУЛ - Лесной вестник. - 2010. - № 1. -С. 4-8.
59. Зайцева, М.И. Утилизация отходов переработки хвои сосны обыкновенной / М.И. Зайцева, Е.В. Робонен, Н.П. Чернобровкина и др. // Деревянное малоэтажное домостроение: экономика, архитектура и ресурсосберегающие технологии: Сб. статей по мат-лам междунар.
науч.-практ. конф., Петрозаводск, 23-28 июня 2013 г. - Петрозаводск, Петрозаводский гос. ун-т, 2013. - С. 25-30.
60. Звягинцев, Д.Г. Развитие представлений о структуре микробных сообществ почв / Д.Г. Звягинцев, Т.Г. Добровольская, И.П. Бабьева // Почвоведение. - 1999. - №1. - С. 134-144.
61. Извекова, И.М. О развитии корневой системы контейнеризированных сеянцев сосны и ели в культурах / И.М. Извекова // Восстановление и мелиорация лесов Карелии. - Л.: ЛенНИИЛХ, 1982. - С. 61-63.
62. Извекова, И.М. Особенности развития корневой системы сосны в культурах, созданных сеянцами с закрытой корневой состемой / И.М. Извекова // Технология создания и экономические аспекты выращивания лесных культур. - СПб.: СПбНИИЛХ, 1992. - С. 139-143.
63. Ихлов, Б.Л. Возможность бактерицидного действия СВЧ на штаммы Mycobacterium avium и Mycobacterium tuberculosis / Б.Л. Ихлов, А.А. Шурыгин, В.А. Дробкова //Туберкулез и болезни легких. - 2019. - №97(1). - С.25-27. DOI: 10.21292/2075-1230-2019-97-1-25-27.
64. Кабанова, С.А. Изучение лесных культур сосны, созданных в процессе реконструкции малоценных насаждений в государственном национальном природном парке «Бурабай» / С.А. Кабанова // Вестн. Томск. гос. ун-та. - 2011. - № 347. - С. 162-165.
65. Кабанова, С. А. Лесохозяйственные технологии создания устойчивых лесных культур в Казахстане : монография / С. А. Кабанова, М. А. Данченко. - Щучинск: Мир печати, 2017. -200 с.
66. Кабиров, Р.Р. Разработка и использование многокомпонентной тест-системы для оценки токсичности почвенного покрова городской территории / Р.Р. Кабиров, А.Р. Сагитова, Н.В. Суханова // Экология. - 1997. - № 6. - С. 408-411.
67. Капустин, Р.В. Влияние инокуляции грибом Amanita muscaria L. на минеральную продуктивность древесных растений на серых лесных почвах Нижегородской области / Р.В. Капустин // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация. - 2014. - № 3. - С. 68-73.
68. Кац, Н. Я. Болота земного шара / Н.Я. Кац. - М.: Изд-во «Наука», 1971. - 295 с.
69. Кац, Н. Я. Атлас растительных остатков в торфах / Н.Я. Кац, С.В. Кац, Е.И. Скобеева. - М.: Изд-во «Недра», 1977. - 376 с.
70. Кириенко, М.А. Влияние концентрации стимуляторов роста на грунтовую всхожесть семян и сохранность сеянцев главных лесообразующих видов средней Сибири / М.А. Кириенко, И.А. Гончарова //Сибирский лесной журнал. - 2016. - №. 1. - С. 39-45.
71 . Ковылина, О.П. Влияние технологии обработки почв на эффективность приживаемости лесных культур / О.П. Ковылина, Н.В. Сухенко // Машиностроение: новые концепции и технологии: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых, Красноярск, 23-24 октября 2019 года. - Красноярск: СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2019. - С. 354-357.
72. Коллекционные фонды Ботанического сада-института Марийского государственного технического университета. Изд. 2-е, доп., испр. / Л.И. Котова, С.М. Лазарева, Л.В. Сухарева [и др.]. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. - 152 с.
73. Колобов, Н.В. Климат Среднего Поволжья / Н.В. Колобов. - Казань:Изд-во Казанского ун-та, 1968. - 252 с.
74. Коломиец, Э.И. Микробные препараты для адаптации микроклональных древесных растений / Э.И. Коломиец // Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты : Сбор. науч. трудов. - 2016. - Т. 8. - С. 182-190.
75. Комарова, А.С. Влияние микроволн на некоторые почвенные бактерии / А.С. Комарова, А.А. Лихачева, Л.В. Лысак, Д.Г. Звягинцев // Теоретическая и прикладная экология. -2008. - № 3. - С. 62-66.
76. Кондратьева, Н.П. Разработка УФ светодиодной (LED) облучательной установки для предпосевной обработки семян / Н.П. Кондратьева, Р.Г. Большин, М.Г. Краснолуцкая // Актуальные проблемы энергетики АПК: м-лы VII Междунар. науч.-практ. конф. - Саратов, 2016. - С. 93-97.
77. Кондратьева, Н.П. Энергоэффективное электрооборудование для обработки семян перед посевом / Н.П. Кондратьева, М.Г. Краснолуцкая, Р.Г. Большин // Биотехнология. Взгляд в будущее: IV Междунар. науч. Интернет-конф. - Казань - 2015. - С. 57-61.
78. Консультант Плюс: офиц. сайт. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291114/ (дата обращения: 15.05.2025)
79. Корепанов, Д.А. Установка для повышения посевных качеств семян длинноволновым УФ-облучением: монография / Д.А. Корепанов, Н.П. Кондратьева. - Ижевск, 2006. - 61 с.
80. Королев, А.А. Анализ применения микроволнового излучения в технологиях стерилизации растительного сырья / А.А. Королев, С.Б. Тюрина, М.В. Тришканева // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Процессы и аппараты пищевых производств». - 2019. - №3. - С81-91. DOI: 10.17586/2310-1164-2019-12-3-81-91.
81 . Корочинский, А. В. Исследование возможности создания иммобилизованных структур на базе пробиотиков / А.В. Корочинский, В.В. Верниковский, Э.Ф. Степанова // Успехи современного естествознания. - 2010. - № 5. - С. 34-38.
82. Корчевская, Ю.В. Обезвреживание отходов методом экологической биотехнологии / Ю.В. Корчевская, А.А. Кадысева, Г.А. Горелкина [и др.] // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2016. - № 3(137). - С. 170-173.
83. Кочева, Л.С. Диатомиты и лигнины как адсорбенты микотоксинов / Л.С. Кочева, А.П. Карманов, А.В. Канарский [и др.] // Химия растительного сырья. - 2022. - № 2. - С. 73-84. DOI: 10.14258/jcprm.20220210730.
84. Крамаренко, В.В. Характеристика физических свойств верховых торфов Томской области / В.В. Крамаренко, Т.Я. Емельянова // Вестн. Том. гос. ун-та. - 2009. - №322. - С. 142151.
85. Крякунова, Е.В. Иммобилизация микроорганизмов и ферментов / Е.В. Крякунова, А.В. Канарский // Вестник Казанского технологического университета. - 2012. - Т. 15, № 17. - С. 189194.
86. Кузнецова, Л.М. Искусственные почвенные грунты / Л.М. Кузнецова, А.В. Михайлов,
B.Г. Селеннов // Вестник ТГПУ. - 2009. - №3(81). - С. 145-150.
87. Курнаев, С.Ф. Лесорастительное районирование СССР/С.Ф. Курнаев. - М.: Наука, 1973. - 203 с.
88. Лабутова, Н.М. Взаимоотношения эндомикоризных грибов с микроорганизмами ризосферы / Н.М. Лабутова // Микология и фитопатология. - 2009. - Т. 43. - №1. - С. 3-20.
89. Лабутова, Н.М. Влияние бактерий Р. Pseudomonas и эндомикоризного гриба Glomus intraradices на растения сорго в засоленной почве / Н.М. Лабутова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Биология. - 2012. - №3. - С. 106-113
90. Лазарева, Е.С. Влияние компонентов среды культивирования на фенолоксидазную активность микромицетов Trichoderma viride и Trichoderma lignorum / Е.С. Лазарева, В.Ф. Смирнов, И.В. Стручкова // Вестник ННГУ. - 2008. - №1. - С. 77-80.
91 . Лазарева, С.М. Использование методик обработки данных фенологических наблюдений (на примере представителей семейства Pinaceae Lindl.) / С.М. Лазарева // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Биология. Экология» - 2011. - Т. 4. - №2. -
C. 56-65.
92. Левин, С.В. Искусственные насаждения сосны крымской и сосны обыкновенной лесостепной зоны и степей юга Русской равнины : дисс. канд. с.-х. наук: 06.03.01 / Сергей Валерьевич Левин. - Воронежский государственный лесотехнический университет. - Воронеж, 2020. - 204 с.
93. Макаров, М. И. Роль микоризы в трансформации соединений азота в почве и в азотном питании растений (обзор) /М.И. Макаров // Почвоведение. - 2019. - № 2. - С. 220-233. DOI: 10.1134/S0032180X19020102.
94. Малюков, С.В. Средства механизации для проведения рубок ухода за лесом / С.В. Малюков, Е.В. Поздняков, А.А. Аксенов // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. - 2014. - Т.2. - № 3-2 (8-2). - С. 119-122. DOI: 10.12737/3937.
95. Мамедов, Г.М. Влияние систем удобрения на численность микроорганизмов в аллювиальной лугово-лесной и лугово-коричневой почвах под агроценозами / Г.М. Мамедов // Агрохимия. - 2020. - № 4. - С. 30-37. DOI: 10.31857/S0002188120020106.
96. Манаенков, А.С. Лесомелиорация арен засушливой зоны : 2-е изд. перераб. и доп. / А.С. Манаенков. - Волгоград : ФНЦ агроэкологии РАН, 2018. - 428 с.
97. Метагеномная характеристика ризосферного эффекта при выращивании злаковых культур в черноземной и дерново-подзолистой почв / А.О. Зверев, Е.В. Першина, Н.А. Проворов [и др.] // Сельскохозяйственная биология. - 2016. - Т. 51, № 5. - С. 654-663. DOI: 10.15389/agrobiology.2016.5.654rus.
98. Методические указания по проведению комплексного агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий. - М.: ЦНТИПР Минсельхозпрода РФ, 1994. - 98с.
99. Микробиологическая активность почв как фактор почвообразования / В.И. Савич, Л.В. Мосина, Ж. Норовсурэн [и др.] // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2019. - № 1. - С. 38-42. DOI: 10.24411/2587-6740-2019-11010.
100. Минаева, О.М. Кинетические аспекты ингибирования роста фитопатогенных грибов ризосферными бактериями / О.М. Минаева, Е.Е. Акимова, Е.В. Евдокимов // Прикладная биохимия и микробиология. - 2008. - Т. 44. - № 5. - С. 565-570.
101. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: офиц. сайт. - URL: https://mcx.gov.ru (дата обращения: 18.07.2024).
102. Мисников, О.С. Физико-химические основы торфяного производства / О.С. Мисников, О.В. Пухова, Е.Ю. Черткова. - Тверь : Тверской государственный технический университет, 2015. - 168 с.
103. Мистратова, Н.А. Выход товарных саженцев облепихи в зависимости от применяемых субстратов и стимуляторов корнеобразования / Н.А. Мистратова // Вестник КрасГАУ. - 2008. - № 4. - С. 312-315.
104. Михайлов, К.Л. Создание тепличных комплексов для выращивания посадочного материала сосны / К.Л. Михайлов, С.В. Горбунова, Д.Х. Файзулин // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2022. - № 5(389). - С. 195-203. DOI: 10.37482/0536-1036-2022-5195-203.
105. Мордась, А.А. Ускоренное выращивание сеянцев древесных пород в условиях контролируемой среды / А.А. Мордась, Н.Я. Васильева // Применение отходов ЦБП в лесных питомниках. - Петрозаводск : Карельский науч. центр АН СССР, 1990. - С. 73-80.
106. Мочалов, Б.А. Влияние вида кассет на размеры сеянцев сосны с закрытыми корнями и их рост в культурах на Севере / Б.А. Мочалов, С.В. Бобушкина // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2013. - № 5(335). - С. 65-70.
107. Мочалов, Б.А. Изменение условий среды на вырубке при подготовке почвы и влияние их на рост культур сосны из сеянцев с закрытыми корнями / Б.А. Мочалов, А.О. Сеньков, Г.А. Мочалова, Н.Р. Артемьева // Сохраним планету Земля: сб. докл. Междунар. экол. форума (1-5 марта 2004 г.). СПб, 2004. - С. 333-337.
108. Мухортов, Д. И. Выращивание сеянцев сосны обыкновенной и берёзы повислой с закрытой корневой системой на субстратах с различной насыпной плотностью / Д. И. Мухортов, А. В. Антропова, М. А. Окач, Н. Д. Майоров // Вестник ПГТУ. Серия: Лес. Экология. Природопользование. - 2022. - № 1(53). - С. 47-59. Б01: 10.25686/2306-2827.2022.1.47.
109. Мухортов, Д.И. Модификация тепличных субстратов внесением спор микоризообразующих грибов для выращивания сеянцев дуба черешчатого в контейнерах / Д.И. Мухортов, А.В. Антропова // Труды Поволжского Государственного Технологического университета. серия: Технологическая. - 2019. - №7. - С. 37-43.
110. Мухортов, Д.И. Обеззараживание субстратов при выращивании сеянцев древесных пород в контейнерах / Д.И. Мухортов, М.А. Окач, Н.Д. Майоров // Вестник ПГТУ. Серия: Лес. Экология. Природопользование. - 2024. - № 2(62). - С. 6-19. Б01: 10.25686/2306-2827.2024.2.6.
111 . Мухортов, Д.И. Оптимизация параметров вермикомпостирования осадков сточных вод, различающихся по токсичности / Д.И. Мухортов, В.В. Ускова // Вестник Марийского государственного технического университета. Сер.: Лес. Экология. Природопользование. - 2008.
- № 2. - С. 60-71.
112. Мухортов, Д.И. Рост и развитие сеянцев сосны обыкновенной в контейнерах при использовании субстратов различной плотности сложения / Д.И. Мухортов, А.В. Антропова // Лесные экосистемы в условиях изменения климата: биологическая продуктивность и дистанционный мониторинг. - 2019. - № 5. - С. 42-53.
113. Мухортов, Д.И. Субстраты на основе органических отходов для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой / Д.И. Мухортов, Э.В. Мичеева // Инновации и технологии в лесном хозяйстве : материалы II Межд. научно-практ. конф., Санкт-Петербург, 06-07 февраля 2012 года. Том Часть 1. - СПб: СПбНИИЛХ, 2012. - С. 168-176.
114. Мухортов, Д.И. Утилизация органических отходов при искусственном лесовосстановлении / Д.И. Мухортов, Е.М. Романов // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование. - 2013. - № 3(19).
- С. 20-35.
115. Незабудкин, Г.К. Типы деформации корней как одна из придержек для оценки качества работы посадочных орудий / Г.К. Незабудкин. - Йошкар-Ола, Изд-во ПЛТИ, 1939 - 145 с.
116. Нетрусова, А.И. Практикум по микробиологии / А.И. Нетрусова. — М.: Академия, 2005. — 608 с.
117. Нуреева, Т.В. Применение нетрадиционных удобрений при выращивании плантационных культур сосны обыкновенной на рекультивируемых землях / Т.В. Нуреева, Д.И. Мухортов, Н.А. Куклина, Т.Ф. Мифтахов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - № 92. - С. 799-828.
118. Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления [Электронный ресурс] : приказ М-ва природных ресурсов и экологии РФ от 29 дек. 2021 г. № 1024. - URL: https://docs.cntd.ru/document/728111110 (дата обращения 20.04.2025).
119. Окач, М.А. Изменение температуры и массы торфа под воздействием СВЧ излучения / М.А. Окач, Н.Д. Майоров // Актуальные вопросы техники, науки, технологии: сборник научных трудов национальной конференции. - 2022.- С. 123-126.
120. Оплетаев, А.С. Опыт многоротационного выращивания контейнерного посадочного материала для искусственного лесовосстановления в теплицах с регулируемым микроклиматом / А.С. Оплетаев, Е.В. Жигулин, С.В. Залесов // Хвойные бореальной зоны. - 2023. - Т. 41, № 2. -С. 152-157. DOI: 10.53374/1993-0135-2023-2-152-157.
121. Опыт выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой в Алтайском крае / Е.М. Ананьев, С.В. Залесов, Н.А. Луганский [и др.] // Аграрный вестник Урала. - 2017. - № 8(162). - С. 4-9.
122. Опыт разработки и использования контейнерных субстратов для лесных питомников. Альтернативы торфу / Е. В. Робонен, М. И. Зайцева, Н. П. Чернобровкина [и др.] // Resources and Technology. - 2015. - Т. 12, № 1. - С. 47-76. - DOI 10.15393/j2.art.2015.3081.
123. Опыт создания лесных культур сеянцами с закрытой корневой системой на гарях Алтайского края / А.А. Гоф, Е.В. Жигулин, С.В. Залесов, А.С. Оплетаев // Международный научно-исследовательский журнал. - 2019. - № 12-2(90). - С. 125-130. DOI: 10.23670/IRJ.2019.90.12.073.
124. Оразова, М.Х. Влияние фосфора на колонизацию микроорганизмами прикорневой зоны ячменя / М.Х. Оразова, О.А. Бурканова, Л.М. Полянская, Д.Г. Звягинцев // Микробиология, 2000. - Т.69. - № 3. - С. 420-425.
125. Орлов, В.В. Методы предотвращения порчи сухих сельскохозяйственных продуктов при хранении / В.В. Орлов, С.А. Алферев //Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Процессы и аппараты пищевых производств». - 2011. - №. 1. - С. 229-231.
126. Особенности разработки и лесовосстановления горельников в лесостепной зоне / Н.Е. Проказин, И.М. Бартенев, В.И. Казаков, Е.Н. Лобанова // Лесотехнический журнал. - 2015. - Т. 5, № 1(17). - С. 85-97. DOI: 10.12737/11266.
127. Острикова, М.Я. Влияние ризосферных микроорганизмов, обладающих азотфиксирующей и фосфатмобилизующей способностью, на рост и развитие сеянцев сосны обыкновенной / М.Я. Острикова, А.В. Константинов, И.М. Баландина // Труды БГТУ. Серия 1: Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. - 2014. - №1 (165). - С. 159-162
128. Остробородова, Н.И. Влияние регуляторов роста на биологические свойства сосны обыкновенной / Н.И. Остробородова, О.И. Уланова //XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. - 2014. - Т. 1. - №. 17. - С. 33-37.
129. Павлюшин, В.А. Микробиологическая защита растений в технологиях фитосанитарной оптимизации агроэкосистем: теория и практика / В.А. Павлюшин, И.И. Новикова, И.В. Бойкова // Сельскохозяйственная биология. - 2020. - Т.55. - № 3. - С. 421-438. DOI: 10.15389/agrobiology.2020.3.421rus.
130. Пельгунов, А.Н. Действие СВЧ-излучения на метацеркарий описторхисов и личинок трихинелл / А.Н. Пельгунов, И.М. Одоевская, А.В. Хрусталев, О.П. Курносова // Известия Российской академии наук. Серия биологическая. - 2019. - № 3. - С. 265-272. DOI: 10.1134/S0002332919030081.
131. Пентелькина, Н.В. Изучение влияния электромагнитного поля на прорастание семян хвойных пород / Н.В. Пентелькина, Н.Е. Проказин, А.И. Смирнов //Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства. - 2013. - №. 1. - С. 39-43.
132. Петренко, И.М. Процессы компостирования отходов животноводства и растениеводства / И.М. Петренко. - Краснодар : ООО " Агропромполиграфист", 2002. - 328 с.
133. Петрова, Г.В. Применение СВЧ-излучений для обеззараживания птичьего помёта / Г.В. Петрова, А.Д. Буракаева, С.В. Сорокун // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2020. - № 5(85). - С. 145-148.
134. Писаренко,А.И. Лесное хозяйство России: от пользования к управлению : монография / А.И. Писаренко, В.В. Страхов. - Москва : ИД Юриспруденция, 2004. - 552 с.
135. Пищик, В.Н. Влияние гуминовых веществ на растения и ризосферные микроорганизмы в растительно-микробных системах / В.Н. Пищик, Л.В. Бойцова, Н.И. Воробьев // Агрохимия. - 2019. - №3. - С. 85-95.
136. Повышение эффективности предпосевной СВЧ-обработки семян / Н. Д. Полевик, В. М. Попов, В. А. Бидянов [и др.] // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2012. -№ 5. - С. 23-24.
137. Повышение эффективности УФ светодиодной облучательной установки для предпосевной обработки семян туи западной / Н.П. Кондратьева, М.Г. Краснолуцкая, Р.Г. Большин [и др.] // Агротехника и энергообеспечение. - 2018. - № 3(20). - С. 116-125.
138. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 01 янв. 2002 г. № 1. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 34710/1e41717903a74912327e10eb80547bd73 a1f7378/ (дата обращения 15.05.2025).
139. Приживаемость сеянцев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) с закрытой корневой системой в ленточных борах Алтайского края / Е.М. Ананьев, Д.А. Шубин, А.Е. Осипенко, Н.А. Луганский, О.В. Толкач // Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса: Материалы междунар. науч.-практ. конф. - Алматы. - 2018. - С. 56-60.
140. Приживаемость лесных культур, созданных стандартным и укрупненным посадочным материалом, в боровых и судубравных условиях степной зоны / Н.Е. Проказин, С.А. Родин, Т.Я. Турчин [и др.] // Лесохозяйственная информация. - 2023. - № 4. - С. 41-52. DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2023.4.04.
141 . Проблемы и перспективы получения различных компостов для выращивания стандартных сеянцев лесных пород / В.В. Копытков, Е.Ю. Гуминская, О.П. Позывайло [и др.] // Вестник Мозырского государственного педагогического университета им. И.П. Шамякина. -2020. - № 2(56). - С. 26-31.
142. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур: учебное пособие / Е.А. Устименко, А.Н. Есаулко, Е.В. Голосной [и др.] - Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. агр. ун-та, 2019. - 178 с.
143. Продуктивность сельскохозяйственных культур при применении биопрепаратов на основе ризосферных бактерий (PGPR) / Л.З. Каримова, Л.С. Нижегородцева, В.А. Колесар [и др.] // Вестник Казанского государственного аграрного университета. - 2019. - Т. 14, № S4-1(55). -С. 52-58.
144. Производство посадочного материала «Брикет». Методические рекомендации / А.В. Жигунов, Ю.Н. Гомельский, Е.Л. Маслаков [и др.]. - Л.: ЛенНИИЛХ, 1990. - 30 с.
145. Радиоволновые установки для термообработки сырья: пат. 2626156: Рос. Федерация : МПК А23Ш7/00 / А.А. Белов, Г.В. Жданкин, Г.В. Новикова, О.В. Михайлова, И.Г. Ершова; заявитель, патентобладатель ФГБОУ ВО НГСХА - № 2016133572/16 ; заявл. 15.08.2016; опубл. 21.07.2017. Бюл. № 21. - 15 с.
146. Райкина, А.В. Влияние способов обработки почвы на состояние и рост лесных культур / А.В. Райкина // Евразийский научный журнал. - 2016. - №7. - С. 226-227.
147. Редько, Г.И. Лесокультурное районирование Среднего Поволжья /Г.И. Редько, А.С. Яковлев // Лесоводство, лесные культуры и почвоведение. -Л.:ЛТА, 1988. - С. 99-106.
148. Реестр лесных питомников России 2023 года - URL: https://rcfh.ru/lesnye-pitomniki/ (дата обращения 20.07.2024).
149. Решетникова, О.В. Особенности выращивания хвойных растений для лесовосстановления / О.В. Решетникова, А.В. Заречнев // Научные труды по агрономии. - 2019.
- № 2(2). - С. 29-37.
150. Родин, А.Р. Лесные культуры /А Р. Родин. - М.: МГУЛ, 2002. - 268 с.
151. Родин, А.Р. Повышение результативности выращивания лесных культур посадочным материалом с закрытой корневой системой / А.Р. Родин, С.А. Родин // Вестник МГУЛ - Лесной вестник. - 2010. - №5. - С 7-9.
152. Роль корневых экссудатов ячменя как источника питания во взаимоотношениях между Fusarium culmorum и Pseudomonas fluorescens / А.И. Шапошников, Н.А. Вишневская, В.Ю. Шахназарова [и др.] // Микология и фитопатология. - 2019. - Т. 53. - № 5. - С. 311-318. DOI: 10.1134/S0026364819050052.
153. Романов, Е.М. Выращивание сеянцев древесных пород: биоэкологические и агротехнические аспекты/ Е.М. Романов. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2000. -500 с.
154. Романов, Е.М. Субстраты на основе органических отходов для выращивания сеянцев в контейнерах / Е.М. Романов, Д.И. Мухортов, А.В. Ушнурцев, В.В. Ускова // Лесное хозяйство.
- 2009. - № 2. - С. 35-37.
155. Российский и мировой опыт выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой / Е.В. Авдеева, Н.Л. Ровных, Д.В. Иванов [и др.] // Хвойные бореальной зоны.
- 2022. - Т. 40, № 4. - С. 250-258. - DOI 10.53374/1993-0135-2022-6-250-258.
156. Самарина, Л.С. Эндофитные микроорганизмы как промоутеры роста растений в культуре in vitro / Л.С. Самарина, В.И. Маляровская, Е.В. Рогожина, Л.С. Малюкова // Сельхозбиология. - 2017. - №5 - С. 917-927
157. Сарсекова, Д.Н. Опыт искусственной микоризации сеянцев сосны обыкновенной и березы повислой в питомнике ГЛПР "Ертю орманы" / Д.Н. Сарсекова, Э.В. Обезинская, А.Е. Нурлаби // Znanstvena Misel. - 2019. - № 9-1(34). - С. 6-10.
158. Семенов, М.В. Структура бактериальных и грибных сообществ ризосферного и внекорневого локусов серой лесной почвы / М.В. Семенов, Д.А. Никитин, А.Л. Степанов, В.М. Семенов // Почвоведение. - 2019. - № 3. - С. 355-369.
3. Сиволобов, В.Д. Труд и заработная плата в зеленом хозяйстве и благоустройстве / В.Д. Сиволобов. - Новосибирск: Наука.Сиб.отд-ние, 1979 - Ч. 2 - 335 с.
159. Смирнов, Н.А. Выращивание посадочного материала для лесовостановления / Н.А. Смирнов. - М..: Лесн.пром-сть, 1981. - 169 с.
160. Смирнов, П.М. Агрохимия: учебник для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений по специальности "Экономика и организация сельского хозяйства" / П.М. Смирнов, Э.А. Муравин. - Москва : Колос, 1977. - 238 с.
161 . Современные технологии выращивания посадочного материала хвойных пород и пути их совершенствования / Н.П. Чернобровкина, О.В. Чернышенко, А.В. Егорова [и др.] // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. - 2016. - Т. 20, № 6. - С. 6-14.
162. Соколов, А.И. Лесовосстановление на вырубках Северо-Запада России : монография / А.И. Соколов // Институт леса КарНЦ РАН. — Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2006. - 215 с.
163. Соколов, А.И. Сохранность и рост культур сосны, созданных посадочным материалом с закрытой корневой системой в условиях Карелии / А.И. Соколов, В.А, Харитонов, А.Н. Пеккоев, Т.И. Кривенко // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2015. -№ 6 (348). - С. 46-56.
164 Соколова, М.Г. Влияние на растения фитогормонов, синтезируемых ризосферными бактериями / М.Г. Соколова, Г.П. Акимова, О.Б. Вайшля // Прикладная биохимия и микробиология. - 2011. - Т. 47. - № 3. - С. 302-307.
165. Способ быстрой одновременной стерилизации, дезинфекции и дезинсекции пищевых продуктов : пат. 2677783 Рос. Федерация : МПК А23L 3/01 / А.В. Мельниченк, А.В. Королев, Б.Л. Ихлов, А.Ю. Ощепков; заявитель и патентообладатель Мельниченко А.В. - № 2016150232/16 ; заявл. 20.12.2016 ; опубл. 21.01.2019. Бюл. № 18. - 5 с.
166. Способ обеззараживания ядер и семян растительного сырья для использования в пищевой промышленности : пат. 2312505 Рос. Федерация : МПК А23В7/01 / Цугленок Н.В., Цугленок Г.И., Юсупова Г.Г., Толмачева Т.А., Цугленок В.Н.; заявитель и патентообладатель ФОУ ВПО КрасГАУ. - № 2006113812/13; заявл. 24.04.2006 ; опубл. 20.12.2007. Бюл. № 35. 7 с.
167. Старкова, Д.А. Mycobacterium avium — актуальный возбудитель микобактериоза человека / Д.А. Старкова // Инфекция и иммунитет. - 2013. - №1. - С. 7-14. DOI: 10.15789/22207619-2013-1-7-14.
168. Старунов, А.В. Влияние электромагнитного излучения СВЧ-диапазона на всхожесть семян сорных растений / А.В. Старунов, Ж.А. Нурписов, А.А. Жикеев // Известия ОГАУ. - 2014. - №2. - С. 63-66.
169. Сэги, И. Методы почвенной биологии / И. Сэги. - М.: Колос, 1983. - 295 с.
170. Тебенькова, Д.Н. Всхожесть семян и биометрические параметры сеянцев на субстратах из твердых отходов целлюлозно-бумажной промышленности / Д.Н. Тебенькова, Н.В. Лукина, Р.А. Воробьев и др. // Лесоведение. - 2014. - № 6. - С. 31-40.
171. Терещенко, Н.Н. Ризосферные микроорганизмы - перспективные агенты биоконтроля корневых гнилей сеянцев хвойных пород деревьев / Н.Н. Терещенко, И.Д. Городницкая // Информация и образование: границы коммуникаций INFO. - 2013. - №5 (13). -С. 190-192.
172. Терпелец, В.И. Агрофизические и агрохимические методы исследования почв. Учебно-методическое пособие / В.И. Терпелец, В.Н. Слюсарев - Краснодар: КубГАУ, 2016. - 65 с.
173. Тимошенко, Е.С. Оценка эффективности применения местного торфа как компонент торфогрунта / Е.С. Тимошенко // Агрохимический вестник. - 2016. - № 5. - С. 51-53.
174. Типовые нормы выработки, нормы времени на работы, выполняемые в лесных питомниках: приказ Федеральной службы лесного хозяйства России от 27.04.1995 № 67. -Москва : ВНИИЦлесресурс, 1995. - 103 с.
175. Толчин, А.Э. Закономерности снижения всхожести семян сорных растений в корнезакрывающих субстратах при СВЧ-облучении / А.Э. Толчин, Д.И. Мухортов, О.Н. Дрошнева // Труды ПГТУ. Серия: Технологическая. - 2015. - № 3. - С. 54-59.
176. Торфопредприятие «Пельгорское-М» : офиц. сайт. - URL: https://pelgorskoe.ru/ (дата обращения: 18.04.2025)
177. Турчина, Т.А. Приживаемость лесных культур сосны крымской на бугристых песках Среднего Дона при использовании биологически активных веществ / Т.А. Турчина, О.А. Банникова // Труды СПбНИИЛХ. - 2019. - № 2. - С. 40-58.
178. Уваров, Р.А. Определение оптимального состава субстрата на основе твердой фракции свиного навоза для твердофазной аэробной ферментации / Р.А. Уваров, Е.В. Шалавина, Э.В. Васильев, И.А. Фрейдкин // Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. - 2019. - № 3(100). - С. 187-196.
179. Устройство для обработки сока и жмыха ягод энергосберегающими методами: пат. 2630248: Рос. Федерация : МПК А23Ш/00 / Н.А. Отбойщиков, С.Н. Шахматов ; заявитель, патентобладатель ФГУ ВПО Красноярский гос. аграр. ун-т. - №2016119093/16 ; заявл.17.05.2016; опубл. 06.09.2017. Бюл. № 25. - 8 с.
180. Ушнурцев, А.В. Выращивание сеянцев сосны и лиственницы в контейнерах для создания лесных культур в условиях Республики Мордовия: дис. канд. с.-х. наук: 06.03.01. Ушнурцев Алексей Владимирович. - МарГТУ: Йошкар-Ола, 2004. - 174 с.
181. Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз): офиц. сайт. - URL: https://rosleshoz.gov.ru/activity/seedfarm/stat (дата обращения 18.07.2024)
182. Феоктистова, Н.В. Ризосферные бактерии / Н.В. Феоктистова, А.М. Марданова, Г.Ф. Хадиева, М.Р. Шарипова // Ученые записки Казанского университета. Серия: Естественные науки. - 2016. - Т.158. - №2. - С. 207-224
183. Ха, Т.З. Ключевой стимулятор роста растений - ризобактерии / Т.З. Ха, А.В. Канарский, З.А. Канарская, А.В. Щербаков, Е.Н. Щербакова // Вестник ПГТУ. - 2020. - № 3 (47).
- С. 58-72.
184. Ха, Т.З. Перспектива применения бактерий рода paenibacillus в промышленной биотехнологии для получения биопрепаратов сельскохозяйственного назначения / Т.З. Ха, А.В. Канарский, З.А. Канарская, А.В. Щербаков, Е.Н. Щербакова // Вестник ПГТУ. - 2020. - № 3 (47).
- С. 74-84.
185. Хаптанова, Н. М. Сравнительный анализ результатов поэтапного исследования процесса вермикомпостирования / Н.М. Хаптанова, З.Ф. Дугаржапова, Н. Г.Гефан, В.Ж. Цыренов // Вестник ВСГУТУ. - 2013. - № 2(41). - С. 74-80.
186. Хорошавин, Л.Б. Торф: возгорание торфа, тушение торфяников и торфокомпозиты / Л.Б. Хорошавин, О.А. Медведев, В.А. Беляков, Е.В. Михеева, В.С. Руднов // МЧС России. - М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2013. - 256 с.
187. Чеботарь, В.К. Антифунгальные и фитостимулирующие свойства ризосферного штамма Bacillus subtilis ч-13 продуцента биопрепаратов / В.К. Чеботарь, Н.М. Макарова, А.И. Шапошников, Л.В. Кравченко // Прикладная биохимия и микробиология. - 2009. - Т.45. - №4. -С. 465-469.
188. Чернов, Т.И. Динамика микробных сообществ почвы в различных диапазонах времени (обзор) / Т.И. Чернов, А.Д. Железова // Почвоведение. - 2020. - № 5. - С. 590-600. DOI: 10.31857/S0032180X20050044.
189. Чернов, Т.И. Методология микробиологических исследований почвы в рамках проекта "Микробиом России" / Т.И. Чернов, В.А. Холодов, Б.М. Когут, А.Л. Иванов // Бюл. Почв. ин-та. - 2017. - №87. - С. 100-113.
190. Чернов, Т. И. Управление почвенными микробными сообществами: возможности и перспективы (обзор) / Т.И. Чернов, М.В. Семенов // Почвоведение. - 2021. - № 12. - С. 15061522. DOI: 10.31857/S0032180X21120029.
191. Черпаков, В.В. Распространение и вредоносность бактериальных болезней лесных пород в России / В.В. Черпаков // Защита и карантин растений. - 2015. - №11. - С.19-21.
192. Шамаева, М.С. Эффективность вермикомпостирования смесей на основе органических отходов с разной долей наполнителя / М.С. Шамаева, М.А. Окач, Д.И. Мухортов // Биосферное хозяйство: теория и практика. - 2022. - № 3(44). - С. 37-42.
193. Шамгунов, И.И. Исследование влияния предпосевного СВЧ воздействия на морфологические показатели прорастающих семян яровой пшеницы / И.И. Шамгунов, А.В. Степура // Инженерный вестник Дона. - 2017. - №2(45) - С.85.
194. Шашко, Д.И. Агроклиматическое районирование СССР / Д.И. Шашко. - М.: Колос, 1967. - 335 с.
195. Шашко, Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР / Д.И. Шашко. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1985. - 249 с
196. Эколого-географический атлас Республики Марий Эл: офиц. сайт. - URL: https://xn--12-glci9b.xn--p1ai/atlas/(дата обращения: 18.03.2025)
197. Яблонская, М.И. Биотизация растений in vitro / М.И. Яблонская, М.С. Гинс, М.А. Молчанова // Вестник РУДН. Серия: Агрономия и животноводство. - 2016. - №1. - С15-19.
198. Яркулов, Ф.Я. Борьба с галловыми нематодами в за крытом грунте / Ф.Я. Яркулова // Защита и карантин растений. - 2006. - № 8. - С. 25-26.
199. Allaire-Leung, S.E. Changes in physical properties of peat substrates during plant growth / S.E. Allaire-Leung // J. Can Soil Sci. - 1999. - Vol. 79. - P. 137-139.
200. Berendsen, R.L. The rhizosphere microbiome and plant health / R.L.Berendsen, C.M.J. Pieterse, P.A.H.M Bakker // Trends Plant Sci. - 2012. - V. 17. - P. 478-486.
201. Bacteria and fungi can contribute to nutrients bioavailability and aggregate formation in degraded soils / M.I. Rashid et al. // Microbiological research. - 2016. - Vol. 183. - Р. 26-41. DOI: 10.1016/j.micres.2015.11.007.
202. Bohne, H. Growth of nursery crops in peat- reduced and in peatfree substrates / H. Bohne // H. Acta Hort. - 2004. - Vol. 644. - P. 103-106.
203. Boyer, C.R. Evaluation of clean chip residual as an alternative substrate for container-grown plants: PhD Diss / C.R. Boyer - Auburn Univ., 2008. - 5p.
204. Brown, O.D.R. Response of container-grown plants to six consumer growing media / O.D.R. Brown, E.R. Emino // HortScience. - 1981. - Vol. 16. - P. 78-80.
205. Cullings, K. Defoliation effects on enzyme activities of the ectomycorrhizal fungus Suillus granulatus in a Pinus contorta (lodgepole pine) stand in Yellowstone National Park / K. Cullings, G. Ishkhanova, J. Henson // Oecologia. - 2008. - 158(1). - Р. 77-83 DOI:10.1007/s00442-008-1119-6.
206. Decareau, R.V. Microwaves in the food processing industry / R.V. Decareau. - New York: Acad. Press Inc. - 1985. - 234 p.
207. De La Rosa, T.M. Does far-red light affect growth and mycorrhizas of Scots pine seedlings grown in forest soil? / T.M. De La Rosa, T. Lehto, P.J. Aphalo // Plant and Soil. - 1999. - Vol. 211. - № 2. - P. 259-268.
208. Exposure to high-frequency electromagnetic field triggers rapid uptake of large nanosphere clusters by pheochromocytoma cells / P.G.T. Perera et al. // International Journal of Nanomedicine. -2018. - №13. - Р. 8429-8442. D01:10.2147/IJN.S183767.
209. Fabricio, А. Native and non-native mammals disperse exotic ectomycorrhizal fungi at long distances from pine plantations / A. Fabricio, E. Nouhra, C. Urcelay // Fungal Ecology. - Vol. 49. -2021. - 12 p. D0I:10.1007/s13593-018-0508-4.
210. Fain, G.B. Wholetree substrates derived from three species of pine in production of annual vinca / G.B. Fain, C.H. Gilliam, J.L. Sibley, C.R. Boyer // HortTechnology. - 2008. - Vol. 18. - P. 1317.
211. Floistad, I.S. Effects of excessive nutrient supply and short day treatment on autumn frost hardiness and time of bud break in Picea abies seedlings / I.S. Floistad // Scandinavian Journal of Forest Research. - 2002. - Vol. 17. - № 4. - P. 295-303. DOI: 10.1080/02827580260138053.
212. Floistad, I.S. Effect of photoperiod and fertilization on shoot and fine root growth in Picea abies seedlings / I.S. Floistad, T.D. Eldhuset // Silva Fennica. - 2017. - Vol. 51. - № 1. - 12p. DOI: 10.14214/sf.1704.
213. Floistad, I.S. Bud break and spring frost hardiness in Picea abies seedlings in response to photoperiod and temperature treatments / I.S. Floistad, A. Granhus // Canadian Journal of Forest Research. - 2010. - Vol. 40. - № 5. - P. 968-976. DOI: 10.1139/X10-050.
214. Glick, B.R. Plant growth-promoting bacteria: mechanisms and applications. Scientifica (Cairo) / B.R. Glick. - 2012. - 15 p. doi: 10.6064/2012/963401.
215. Graf, F. Effects of Mycorrhizal Fungi on Slope Stabilisation Functions of Plants / F. Graf, A. Bast, H. Gärtner, A. Yildiz // Springer Nature: Recent Advances in Geotechnical Research. - 2019. -P. 57-77.
216. Index Fungorum: офиц. сайт. - URL: https://indexfungorum.org/ (дата обращения: 18.05.2025).
217. Ivanov, S.E. Diatomite and its applications / S.E. Ivanov, A.V. Belyakov // Glass and ceramics. - 2008. - Vol. 65. - P. 18-21.
218. Jackson, B.E. Amendment Affect Poinsettia Growth and Substrate Physical Properties / B E. Jackson, R.D. Wright, M.C. Barnes //HortScience horts. - 2008а. - № 43(7). - P. 2155-2161.
219. Jackson, B.E. Chemical, physical, and biological factors influencing nutrient availability and plant growth in a pine tree substrate: PhD Diss. / B.E. Jackson. - Virginia Polytechnic Institute & State Univ. : Blacksburg, 20086. - 229 p.
220. Morphological and ecophysiological root and leaf traits in ectomycorrhizal, arbuscular-mycorrhizal and non-mycorrhizal Alnus incana seedlings / J. Kilpelainen et al. // Plant and Soil. - 2019. - № 436. - p. 283-297.
221. Kekkila - фирменный магазин: офиц. сайт. - URL: https://kekkila-shop.ru/ (дата обращения: 18.04.2025).
222. Kenna, S.W. Hardwood chips as an alternative medium for container plant production / S.W. Kenna, C.E. Whitcomb // HortScience. - 1985. - Vol. 20. - P. 867-869.
223. Khalil, H.M. Comparative study on injury and recovery of Staphylococcus aureus using microwave and conventional heating / H.M. Khalil, R.Villota // J. Food Protect. - 1988. - № 51. - P. 181-186. DOI: 10.4315/0362-028X-51.3.181.
224. Klansman: офиц. сайт. - URL: https://klasmann.ru (дата обращения: 18.04.2025)
225. Kohmann, K. Effects of early long-night treatment on diameter and height growth, second flush and frost tolerance in two-year-old Picea abies container seedlings / K. Kohmann, О. Johnsen // Scandinavian Journal of Forest Research. - 2007. - Vol. 22. - № 5. - P. 375-383. DOI: 10.1080/02827580701520486.
226. Lemaire, F. Physical and chemical characteristics of ligno- cellulosic material / F. Lemaire, A. Dartigues, L.M. Riviere // Acta Hort. - 1989. - Vol. 238. - P. 9-15.
227. Nilsson, U. Reforestation with planting in northern Europe / U. Nilsson, J. Luoranen, T. Kolstrom, G. Orlander, P. Puttonen // Scandinavian Journal of Forest Research. - 2010. - №25. - P.283-294.
228. Organic substrate for transplant production in organic nurseries. A review / A. Pascual, et al. // Agronomy for sustainable development. - 2018. - T.38 (№3). - 35 p. D0I:10.1007/s13593-018-0508-4.
229. Pikkarainen, L. Comparison of planting success in one-year-old spring, summer and autumn plantings of Norway spruce and scots pine under boreal conditions / L. Pikkarainen, J. Luoranen, A. Kilpelainen, T. Oijala, H. Peltola // Silva Fennica. - 2020. - Vol. 54 (1). - 12 р. DOI: 10.14214/sf.10243.
230. PINDSTRUP: офиц. сайт. - URL: https://www.pindstrup.ru (дата обращения:
18.07.2024).
231. PROFIMIX RS 1: офиц. сайт. - URL: https://www.profipeat.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82% D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0-profimix-rs- 1-%D 1 %81%D 1 %80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D 1%8F%D 1 %8F/ (дата обращения:
18.04.2025).
232. Riikonen, J. Responses of Norway spruce seedlings to different night interruption treatments in autumn / J. Riikonen, J. Lappi // Canadian Journal of Forest Research. - 2016. - Vol. 46. - №4. - P. 478-484. DOI: 10.1139/cjfr-2015-0355.
233. Riikonen, J. Efficiency of night interruption treatments with red and far-red lightemitting diodes (LEDs) in preventing bud set in norway spruce seedlings / J. Riikonen // Canadian Journal of Forest Research. - 2018. - Vol. 48. - №9. - P. 1001-1006. DOI: 10.1139/cjfr2018-0170.
234. Riviere, L.M. The use of wood waste composts in the making of substrates for container crops / L.M. Riviere, C. Milhau // Acta Hort. - 1983. - Vol. 150. - P. 475-489.
235. Rostad, H. Early summer frost hardiness in Picea abies seedlings in response to photoperiod treatment / H. Rostad, A. Granhus, I.S. Floistad, S. Morgenlie // Canadian Journal of Forest Research. -2006. - Vol. 36. - №11. - P. 2966-2973. DOI: 10.1139/X06-16.
236. Ruggiero, M.T. Measuring the elasticity of poly-l-proline helices with terahertz spectroscopy/ M.T. Ruggiero, J. Sibik, R. Orlando, J.A. Zeitler, T.M. Korter // Angew. Chem. Int. Ed. -2016. - № 55. - P. 6877-6881. DOI:10.1002/ange.201603825.
237. Tajchakavit, S. Enhanced destruction of spoilage microorganisms in apple juice during continuous flow microwave heating. / S. Tajchakavit, H.S. Ramaswamy, P. Fustier // Food Research International. - 1998. - № 31. - P. 713-722.
238. The Role of Plant Transporters in Mycorrhizal Symbioses / C. Guerrero-Galan, G. Houdinet, M. Calvo-Polanco, K. Bonaldi, K. Garcia, S.D. Zimmermann // Advances in Botanical Research. - T. 87. - 2018. - P. 1-40. DOI: 10.1016/bs.abr.2018.09.012.
239. Variation among matsutake ectomycorrhizae in four clones of Pinus sylvestris / L.M. Vaario, J. Lu, A. Koistinen, et al. // Mycorrhiza. - 2015. -№25. - P. 195-204. DOI: 10.1007/s00572-014-0601-8.
240. Veijalainen, A.M. Forest nursery waste composting in windrows with or without horse manure or urea - the composting process and nutrient leaching / A.M. Veijalainen, M.L. Juntunen, A. Lilja, H. Tanski // Silva Fennica. -2007. -Vol. 41(1). - P. 13-27.
241. Wright, R.D. Ground pine chips as a substrate for container-grown woody nursery crops / R.D. Wright, J.F. Browder, B E. Jackson // J. Environ. Hort. - 2006. - Vol. 24. - P. 181-184.
242. Zhang, R. Study on the adsorption effect of diatomite on neosolaniol (NEO) in muskmelon fruits inoculated with Fusarium sulphureum / R. Zhang, H.L. Xue, L. Li, Y. Bi, Y.Y. Zong, J.K. Carelle // International Journal of Food Engineering. - 2021. - Vol. 17. - P. 257-264. DOI: 10.1515/ijfe-2020-0095.
Приложение № 1 - Акт об использовании результатов научных исследований в учебном процессе ПГТУ
УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента образовательной деятельности
С ^^^ь/^^С
\ ' уШ Об Ш5 г.
АКТ ч'
об использовании результатов научных исследований Окач М.А. в учебном процессе ПГТУ
Научно-техническая комиссия в составе: председателя - Мухортова Д.И., д-р с.-х. наук, доцента, зав. кафедрой лесных культур, селекции и биотехнологии и членов комиссии: Конюховой О.М. - канд. биол. наук, доцентом кафедры лесных культур, селекции и биотехнологии; Криворотовой Т.Н. - Т.Н., канд. с.-х. наук, доцентом кафедры лесных культур, селекции и биотехнологии; Краснова В.Г., докт. с.-х. наук, доцент, профессора кафедры лесных культур, селекции и биотехнологии составила настоящий а!сг о том, что материалы и результаты научных исследований Окач М.А. на тему «Биотехнологические основы производства субстратов из местного сырья для выращивания сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой» использованы в учебном процессе подготовки обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 (Биотехнология) и 35.03.01
(Лесное дело) в следующих формах:
№ Результат исследования Учебная дисциплина Форма использования
1. Применение СВЧ-излучений для стерилизации торфов, предназначенных для выращивания сеянцев хвойных древесных растений с закрытой корневой системой 1 Производство посадочного материала in vitro (ЛСДм) 2. Биотехнология растений (Бт) Практические занятия
2. Применения вермикомпостов в составе корнезакрывающих субстратов при выращивании сеянцев хвойных древесных пород с ЗКС 1. Экологическая биотехнология и биоэнергетика (Бт) Практические занятия
3. Эффективность модификации корнезакрывающего субстрата положительно ассоциированными микроорганизмами 1. Техническая микробиология и микробиотехнология (Бт) 2. Технологии производства посадочного материала (ЛСД) 3. Технологии производства сеянцев с улучшенными селекционно-генетическими свойствами (ЛСДм) Практические занятия
Материалы обсуждены и одобрены на заседании кафедры ЛКСиБ «.10» Ой» 2025 г.
Председатель комиссии: Члены комиссии:
Заведующий кафедрой:
'У
_/ Мухортов Д.И _/ Конюхова О.М. _/ Криворотова Т.Н.
_/ Краснов В.Г.
' / Мухортов Д.И.
Г
Приложение №2 - Акт о внедрении (использовании) результатов кандидатской диссертационной работы в производство
Директор]Ботанического сада-ийст^^^ГБОУ ВО «ПГТУ»
/Ьродников С.Н./
«w/JT
АКТ
О внедрении (использовании) результатов кандидатской диссертационной работы Окач Марин Александровны в производство
Комиссия организации в составе: Председатель комиссии: Мамаев A.A.. начальника учебно-производственного отдела БСИ Члены комиссии: Тимургалиева JI.A.. начальник отдела по учебной и научной
работе БСИ
Доронина Г.У.. учебный мастер лаборатории орнаментальной флоры и садово-паркового строительства БСИ
составила настоящий Акт о том. что результаты диссертационной работы Окач Марии Александровны, представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук, внедрены и используются в Ботаническом саду-институте ФГБОУ ВО «ПГТУ».
Производством принят во внимание и внедрен «Способ модификации корнезакрывающих субстратов препаратами на основе положительно ассоциированных ризосферных грибов для увеличения интенсивности роста сеянцев сосны обыкновенной (Pinns sylvestris L.) в контейнерах».
Эффект от внедрения: полученные результаты научно-исследовательской работы используются при выращивании посадочного материала сосны обыкновенной с закрытой корневой системой в Ботаническом саду-институге ФГБОУ ВО «ПГТУ» и повышают выход стандартного посадочного материала сосны обыкновенной с закрытой корневой системой при* использовании субстратов из местных видов торфов.
Приложение №3 - Патент на способ обеззараживания торфа для получения тепличных субстратов для выращивания посадочного материала, полученного методом in vitro.
шстШшв {глдлращлн
Ш S3 Ц ЕЯ Щ К
Ж ~ &
3»
да ш да
ж да
да
ж да
к да
ж да да
да
>■ Ш ES 82
НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
№ 2799420
Способ обеззараживания торфа для получения тепличных субстратов для вырашнвання посадочного материала, полученного методом in vitro
Патентообладатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" (RU)
Авторы Майоров Никита Дмитриевич (RU), Мухортое Дмитрий Иванович (RU), Окач Мария Александровна (RU)
Заявка № 2022132806 Приоритет изобретения 14 декабря 2022 г. Дата госу дарственной регистрации в Госу дарственном реестре изобретений Российской Федерални 05 1ПОЛЯ 2023 Г. Срок действия исключительного права на изобретение истекает 14 декабря 2042 Г.
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности
03I&NC ITTCdnHCAirflCIOT-« 11ЭЙ |>ЭД~Ы<Ы0
Ff I 'sli'.« QpiH [ipiM<
Ю С Зубов
шяяжхкшжвжявжшажяяж&ж
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.