ВВЕДЕНИЕ 3
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 5
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 14
2.1. Объект исследования 14
2.2. Отбор природной воды бассейн а реки Улу-Юл для проведения лабораторных и полевых
исследований 15
2.3. Методика оценки корнеобразования 18
2.4. Проведение полевого опыта 19
2.5 Методики проведения лабораторных опытов 23
2.5.1 Измерение морфометрических показателей 23
2,5.2. Лабораторный анализ природной воды болотно-таежного типа 24
2 5.3. Лабораторные опыты с проращиванием семян пшеницы 24
2.5.4 Измерение длины корней проростков пшеницы 25
2.5.5. Получение и анализ цифровых снимков 25
2 5.6 Измерение длин корней проростков семян пшеницы в программе Image] 25
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 27
3.1 Результаты анализа образцов воды рек Улу-Юл и Илиндук. собранных в период весеннего
половодья на гуминовые и фульэокислоты 27
3.2 Лабораторная всхожесть сеглян пшеницы при обработке водой рек Улу-Юл и Илиндук 28
3 3 Корнеобразование проростков пшеницы при проращивании на пробах воды р. Улу-Юл и
Илиндук 28
ВЫВОДЫ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 32
ПРИЛОЖЕНИЯ 39
Приложение 1 ФОТООТЧЕТ ПОЛЕВОГО ОПЫТА 39
Приложение 2 ДНЕВНИК ПОГОДЫ 50
На начальном этапе развития высших наземных растений важнейшую роль играет физико-химическая ситуация в почве, в частности, состав почвенного раствора. Недостаток основных элементов минерального питания в ряде случаев вызывает морфофизиологические адаптационные реакции растений. К числу таких реакций относится формирование мощной и даже гипертрофированной корневой системы и ксероморфной надземной части. В то же время, на богатых почвах насыщенных компонентами минерального и органического питания может наблюдаться обратная ситуация: недоразвитие корневой системы при очень быстром росте надземных вегетативных частей растений. Для того, чтобы сформировать устойчивость и адаптационных потенциал растений, изначально произрастающих в благоприятных условиях, которые, тем не менее, могут смениться неблагоприятными, необходимо искусственным путем заставить растительный организм формировать мощную корневую систему.
В настоящее время, производится большое количество стимуляторов, необходимых как для роста и развития растений, так и для стимуляции корнеобразования.
Особое место среди стимуляторов и регуляторов, используемых в растениеводстве, занимают вещества гуминовой природы. В литературе содержится очень много сведений о разнообразном положительном влиянии гуминовых веществ на растительные организмы (Сорокин И.Б., и др., 2008).
Однако, выделение и синтез гуминовых веществ требует определенных технологических разработок и затрат разного рода ресурсов. В то же время, Западная Сибирь, содержит богатые источники агрохимических ресурсов и является крупнейшей мировой «кладовой» естественных веществ гуминовой природы (Титова Э.В., Сорокин И.Б., 2015).
Речь идет об уникальных водно-болотных системах Западной Сибири. Рациональная разработка ресурсов этих экосистем включает в себя, в числе прочих, направление, связанное с разработками технологий использования биологически активных веществ вод верховых болот и питаемых этими водами водоемов в растениеводстве.
Одним из перспективных направлений в ближайшее время может стать использование нативных речных вод болотно-таежного типа, как возможных стимуляторов роста и урожайности зерновых культур.
Цель работы заключалась в исследовании влияния гуминовых веществ природных вод юго-востока Томской области на развитие и показатели урожайности пшеницы сорта Ирень
Задачи работы:
1. Отбор проб воды из водно-болотных систем бассейна реки Улу-Юл в период весеннего половодья
2. Измерение некоторых физико-химических показателей (pH, электропроводность, оптическая плотность, общая жесткость, содержание гуминовых и фульвокислот) в пробах воды из водно-болотных систем бассейна реки Улу-Юл, отобранных в период весеннего половодья
3. Изучение влияния вод бассейна реки Улу-Юл на всхожесть и корнеобразование семян пшеницы сорта Ирень в лабораторных условиях
4. Исследование влияния вод бассейна реки Улу-Юл на морфометрические показатели надземной части растений и показатели урожайности пшеницы сорта Ирень в полевых условиях.
Работа была выполнена на кафедре экологии, природопользования и экологической инженерии, 2016-2017 годах под руководством кандидата биологических наук, доцента А.В. Куровского, консультировал работу старший преподаватель Ю.Е. Якимов.
1. Александрова Л. Н. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации. - Л.: Наука, 1980. -288 с.
2. Алиев С. А. Физиологически активные гумусовые вещества и их применение в сельском хозяйстве: В помощь лектору / С. А. Алиев [и др.]. - Новосибирск, 1988.-23 с.
3. Алтунин Д. А. Применение гуминового препарата «Гумисол» под различные культуры / Д. А. Алтунин [и др.] // Достижения науки и техники АПК. - 2000. -№7. - С. 9-12.
4. Богданов С. М. Отношение прорастающих семян к почвенной воде / С. М. Богданов // Известия Киевского у-та, Киев. - 1889. - № 6. - С. 45.
5. Брыкалов А. В. Фунгицидная активность комплексных биостимуляторов роста / А. В. Брыкалов, Д. В. Шишмарева // Защита и карантин растений: Сб. науч. тр. Ставропольской Гос. с-х. академии. - Ставрополь, 2004. - С. 34-36.
6. Бурмистрова Т. И. Влияние комплексного препарата гуминовых кислот и микроэлементовна урожайность и устойчивость к болезням яровой пшеницы / Т. И. Бурмистрова, С. Н. Удинцев // Агрохимия, 2011. - № 9. - С. 64.
7. Вакуленко В. В. Регуляторы роста растений для посевной обработки семян / В. В. Вакуленко, О. А. Шаповал // Защита и карантин растений. - 1998. - № 8. - С. 44.
8. Вафина Ф. Г. Эффективность применения физиологически активных веществ гумусовой природы в условиях Таджикистана // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. - Днепропетровск: ДСХИ, 1983. - С. 3942.