Почвы что это за программа

Они знают всё о ваших полях: Топ сервисов ГИС

Создание цифровых карт полей

Одним из первых воплощений цифровых технологий в сфере растениеводства стало создание электронных карт полей. Применять электронные карты российские аграрии начали относительно недавно — в начале 2000-х гг., когда в мире эта технология существует еще с 80-х гг. прошлого века под эгидой американской системы Global Positioning System.

Такая «оцифровка» включает в себя фиксацию всех процессов, которые совершались на конкретных участках земли. Кадастровые карты обычно устаревают через пару десятков лет и некорректно отображают данные о полях хозяйства на бумаге. Однако буквально за последние 5 лет в России распространились новые технологии сбора полевых данных для картографирования. Современные технологии позволяют создавать очень точные электронные карты полей и других сельскохозяйственных угодий.

Рис. 1. Электронная карта поля. Источник фото:eft-agro.ru

Direct.Farm direct.farm Деловая сеть сельскохозяйственной отрасли Direct.Farm объединяет 10 тыс. человек, занятых в агрономической отрасли, из которых — 2 тыс. компаний. Описание: на платформе собраны материалы по агрономии, приводятся примеры исследований, пополняется база знаний для аграриев. Для удобства вся информация делится по почвенно-климатическим зонам и выращиваемым видам. Пользователи платформы могут предложить вакансию, общаться с единомышленниками и обмениваться опытом, участвовать в ежемесячных конкурсах с денежными призами, покупать или продавать продукцию. Также можно бесплатно получить консультацию агронома или животновода, обратившись с вопросом в соответствующей форме на сайте.

Окружающий мир 3 класс (Урок№8 — Что такое почва.)

Мобильное приложение Direct.Farm поможет оставаться на связи, а функция измерения площади превратит телефон в инструмент по измерению площади полей и непродуктивных территорий. Приложение позволяет измерять площадь фактически выполненных работ по уборке, посеву и другим агротехническим мероприятиям, повышая точность оперативных данных. Сервис работает без интернета. Приложение доступно для Android и iOS.

Direct.Farm запустил сервис АгроКалендарь, которые заранее напоминает пользователю о предстоящих важных событиях на ферме, порекомендует дату начала посева, посоветует провести обработку пестицидами и даст много других подсказок, а также мобильное приложение «Вместе» — инструмент взаимопомощи, где все подсказывают, помогают друг другу и делятся знаниями с теми, кому они нужны прямо сейчас.

«Карта полей» Описание: «Карта полей» подходит для того, чтобы составить электронную карту своих полей. Для этого нужно установить приложение на смартфон и отредактировать информацию о поле: выделить нужный маркер на карте и выбрать соответствующий пункт в меню. Пользоваться этой программой можно совершенно бесплатно. Для смартфонов на операционной системе Android работает в тестовом режиме.

Рис. 2. Карта полей

«ТЕРРА ТЕХ» terratech.ru Москва, ул. Авиамоторная, д.53. Тел. +7 (495) 673-94-09 Компания разрабатывает геосервисы, которые позволяют найти, объединить и проанализировать любую доступную пространственную информацию на территории земного шара за любой период времени. Описание: инвентаризация с.-х. земель, оценка перспективности их вовлечения в оборот, мониторинг состояния посевов, выявление и предупреждения развития неблагоприятных явлений.

Почва

Фото: euspaceimaging.com
Рис. 3. Космический мониторинг
Фото: «ГеоМетр»

Дроны на службе агронома Цифровые технологии сегодня позволяют аграриям вести мониторинг состояния посевов также с помощью беспилотных летательных аппаратов. Совершая полеты над полями, беспилотники с помощью камеры и датчиков позволяют аграриям в режиме реального времени видеть, как выглядит каждое растение, как происходит процесс созревания с.-х. культур и как изменяется цвет почвы. Агробеспилотники позволяют создавать электронные карты полей в формате 3D, рассчитывать показатель нормализованного вегетационного индекса для эффективного удобрения культур, инвентаризировать проводимые работы и даже сажать растения с помощью специальных дронов, которые выстреливают в почву капсулы с семенами. Такие услуги европейским фермерам предлагает стартап BioCarbon Engineering, который громко заявил о себе весной 2015 года, объявив о своих планах сажать в будущем до 1 млрд деревьев в год.

Фото: static.wixstatic.com
Рис. 4. Беспилотники в сельском хозяйстве

В России рынок сельскохозяйственных БПЛА только начинает развиваться, здесь уже появились свои серьезные игроки, т.к. российские аграрии понимают преимущества внедрения в хозяйство современных технологий. DJI dji.com SZ DJI Technology Co., Ltd. — китайская частная компания, производитель мультикоптеров, микроконтроллеров, видеооборудования. Один из пионеров и лидер рынка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), инноватор на рынке летающих дронов, контроллеров для БПЛА и оборудования для стабилизации видеосъемки. Под маркой DJI выпускаются также и сугубо ориентированные на применение в сельском хозяйстве модели, в частности, MG-1.

Фото: i.shgcdn.com
Рис. 5. Октокоптер DJI Agras MG-1

DJI Agras MG-1 является октокоптером. Особенность этого БПЛА в высокой грузоподъемности, которая с учетом веса мультикоптера составляет 22,6 кг. При этом вес самого дрона составляет 9 кг без учета установленных двух аккумуляторов. Отличительной особенностью управления DJI Agras MG-1 является достаточно большой радиус действия аппаратуры. Он составляет 1 км.

Этим может похвалиться далеко не каждая модель. Подобный радиус действия имеет и модель SMD Mirage Pro, но в отличие от MG-1, время полета у нее на 6 мин больше. Такая же продолжительность полета у модели Sci.Aero cyberQuad, однако радиус ее действия меньше вдвое, а, в свою очередь, начальная стоимость гораздо выше. Для сравнения: у DJI MG-1 она составляет $14 тыс, а у cyberQuad — $37 тыс.

Aerial Technology Internationa aerialtechnology.com Американская компания Aerial Technology International (ATI), выпускает всего четыре модели мультикоптеров и множество выполненных индивидуальных решений (дроны на заказ с функционалом под заранее определенные миссии), в том числе и «решения под ключ» для сельского хозяйства. AgBOT Дальность полета AgBOT составляет 26,7 км. При этом продолжительность нахождения аппарата в воздухе практически ничем не уступает DJI Agras MG-1, однако цена ощутимо ниже и составляет $9,75 тыс. Под этой же маркой выпускаются и более бюджетные БПЛА для сельского хозяйства. Это Aerial Technology International AG550 с длительностью полета в 25 минут и ценой в $3 тыс.

Читайте также:
Ntoskrnl exe что это за программа

Фото: aerialtechnology.com
Рис. 6. Aerial Technology International AGBOT

ALTI altiuas.com Компания ALTI специализируется на производстве летательных аппаратов с длительным сроком службы и беспилотных систем VTOL (вертикальный взлет и посадка) с максимальной производительностью. Компания ALTI является главным коммерческим производителем беспилотников в Африке, который базируется в ЮАР, разрабатывает, производит и экспортирует беспилотные летательные аппараты (в том числе и для сельского хозяйства) с доставкой по всему миру. SteadiDrone QU4D X Модель SteadiDrone QU4D X с продолжительностью полета в 20 мин. и стоимостью в $13,999 тыс. предназначена именно для применения в сельском хозяйстве. Среди компаний, выпускающих подобные БПЛА, на российском рынке доступен и Height Tech. В ассортименте бренда есть сразу два аграрных беспилотника: Height Tech HT-8 C180 с длительностью полета в 20 мин и Height Tech HT-6, полетное время которого на 5 мин меньше.

Фото: Heighttech.com
Рис. 7. Дрон HT-8 C180
Фото: labreaktiv.ru
Рис.

8. Портативный экспресс-анализатор GrainSense
Рис. 9 . Цифровой кондуктометр для почвы и воды DEC-2. Источник фото: atago-russia.com

DELTA-T — портативный измеритель показателя Brix в яблоках PAL-HIKARi 5. Это разработка ATAGO в области измерения показателя преломления по шкале Brix в яблоках. Отличительной чертой данного прибора является метод измерения % Brix — инфракрасное излучение, позволяющее производить измерения прикосновением к образцу без какой-либо пробоподготовки (например, отжим яблочного сока). PAL-HIKARi 5 позволяет контролировать спелость яблок при сборе урожая непосредственно в саду.

Фото: i.ytimg.com
Рис 10. PAL-HIKARi 5

  • Почвенный термометр.
  • Влагомер зерна.
  • Анемометр — измерение скорости ветра и температуры окружающей среды.
  • GPS навигатор.
  • РН Метр — прибор для определения кислотности почвы (кислотность, влажность, освещенность).
  • Измеритель осадков механический — дождемер и др.

Фото: images.ru.prom.st
Рис. 11. Полевая сумка агронома

Это далеко не все интересные агрономам проекты и инициативы в сфере цифровых технологий в АПК, о которых мы бы хотели рассказать нашим читателям. На страницах «ГлавАгроном» мы еще обязательно вернемся к этой интересной и современной теме!

Узнавайте первыми актуальные агрономические новости России и мира на наших страницах

Источник: glavagronom.ru

ПО́ЧВА

ПО́ЧВА, при­род­ное те­ло, фор­ми­рую­щее­ся в ре­зуль­та­те пре­об­ра­зо­ва­ния по­верх­но­ст­ных сло­ёв ли­то­сфе­ры под со­вме­ст­ным воз­дей­ст­ви­ем во­ды, воз­ду­ха и жи­вых ор­га­низ­мов. Со­сто­ит из поч­вен­ных го­ри­зон­тов , об­ра­зую­щих поч­вен­ный про­филь ; ха­рак­те­ри­зу­ет­ся пло­до­ро­ди­ем.

Пред­став­ле­ние о П. как о са­мо­сто­ят. при­род­ном об­ра­зо­ва­нии, ко­то­рое фор­ми­ру­ет­ся в ре­зуль­та­те взаи­мо­дей­ст­вия фак­то­ров поч­во­об­ра­зо­ва­ния, сформулировано в по­след­ней четв. 19 в. В. В. До­ку­чае­вым . Про­ис­хо­ж­де­ние, свой­ст­ва, функ­цио­ни­ро­ва­ние, рас­про­стра­не­ние и ис­поль­зо­ва­ние П. ис­сле­дуют­ся в рам­ках поч­во­ве­де­ния ; вме­сте с тем поч­вен­ный слой по­па­да­ет в об­ласть ин­те­ре­сов та­ких на­ук, как аг­ро­но­мия, ин­же­нер­ная гео­ло­гия, грун­то­ве­де­ние, гео­хи­мия ланд­шаф­та и др., в со­от­вет­ст­вии с за­да­ча­ми ко­то­рых из­ме­ня­ет­ся и объ­ём по­ня­тия «П.». Напр., в ши­ро­ком смыс­ле к П. от­но­сят не толь­ко ес­теств. при­род­ные те­ла на по­верх­но­сти Зем­ли, но и на­сып­ные грун­ты, ис­кусств. или по­кры­тые ас­фаль­том го­род­ские П., поч­во­по­доб­ные об­ра­зо­ва­ния на зда­ни­ях и ство­лах ста­рых де­ревь­ев, вы­хо­ды гор­ных по­род, за­се­лён­ные ли­шай­ни­ка­ми и во­до­рос­ля­ми, на­хо­дя­щие­ся на не­боль­шой глу­би­не под­вод­ные оса­доч­ные по­ро­ды, на ко­то­рых воз­мож­но раз­ви­тие со­су­ди­стых рас­те­ний, а так­же рых­лые ре­го­ли­ты др. пла­нет. В клас­сич. по­ни­ма­нии П. фор­ми­ру­ет­ся в ес­теств. рых­лых гор­ных по­ро­дах на по­верх­но­сти Зем­ли и хо­тя бы часть вре­ме­ни не по­кры­та во­дой. Мощ­ность П. так­же оп­ре­де­ля­ет­ся в за­ви­си­мо­сти от по­став­лен­ных за­дач: в поч­вен­но-ге­не­тич. ра­бо­тах она ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся глу­би­ной вы­де­ле­ния мор­фо­ло­ги­че­ски вы­ра­жен­ных поч­вен­ных го­ри­зон­тов и варь­и­ру­ет от не­сколь­ких см до 2–3 м; в аг­ро­но­мич. ис­сле­до­ва­ни­ях час­то П. на­зы­ва­ют верх­ний па­хот­ный го­ри­зонт (ниж­ние го­ри­зон­ты на­зы­ва­ют под­поч­вой); в гео­хи­мич. и гео­эко­ло­гич. ра­бо­тах ис­сле­ду­ют поч­вен­ный ре­го­лит (сы­пу­чие ос­кол­ки гор­ной по­ро­ды ме­ж­ду слоя­ми П. и под­сти­лаю­щей по­ро­дой) на глу­би­ну до де­сят­ка мет­ров.

Источник: bigenc.ru

Программа мониторинга почв

Почва является одним из главных объектов окружающей среды, эксплуатируемых человеком. В процессе осуществления различных земляных работ в составе почвы происходят изменения, последствия которых могут привести к её деградации.

Для предотвращения негативных изменений почвы проводится постоянный мониторинг её состояния. Наблюдения и исследования проводятся по специально разработанной программе мониторинга почв, и осуществляются методом отбора проб на ключевых участках и дальнейшего исследования их в специализированных лабораториях.

Ключевые участки — это небольшие участки земли на исследуемой территории, наиболее подверженные внешним негативным воздействиям.

Программа мониторинга почв предусматривает также объединённый контроль состояния грунта, когда пробы с ключевых участков перемешиваются и проводится общий анализ состояния земли.

Что входит в программу мониторинга почв

Компания «Центр экологических экспертиз» проводит все необходимые исследования в соответствии с программой мониторинга почв, проводя химические бактериологические токсикологические и радиологические экспертизы пробы почв по мировым стандартам в лабораториях, оснащённых современным оборудованием.

Программа мониторинга почв

Особое внимание программой мониторинга почв уделяется сельскохозяйственным угодьям на которых проводится применение гербицидов, пестицидов и дефолиантов, а также на прилегающих территориях.

В непосредственной близости к автотрассам проводится мониторинг почв на наличие тяжелых металлов и углеводородных загрязнений.

В окрестностях захоронений радиоактивных отбросов ведётся радиологический мониторинг по соответствующей программе.

Выполнение требований программы мониторинга почв способствует планомерному выявлению и устранению факторов, негативно влияющих на состояние почвы и предохранения её от загрязнений, деградации и истощения.

Законы России предписывают всем предприятиям и организациям принимать меры по защите окружающей среды.

Наша компания принимает заявки для ведения локального мониторинга почв:

  • на прилегающих к предприятиям территориях;
  • в местах утилизации отходов производства;
  • в местах захоронения радиоактивных веществ;
  • на бытовых и производственных свалках;
  • на территориях, прилегающих к автодорогам;
  • в местах массового скопления людей (возле водоёмов и зонах отдыха).

Заявки принимаются от представителей предприятий, частных и юридических лиц, мониторинг проводится по составленной программе применимой соответствующей обстановке. Наша федерация является независимой, и все наши действия соответствуют законодательству России, а отчёты о проделанных работах достоверными и оформлены по все предписанным правилам.

Источник: ekoex.ru

Сохранение почвы: основные причины деградации и методы рекультивации земель

Сохранение плодородного слоя почвы

Ключевая характеристика сельскохозяйственной земли — это ее плодородность. Она складывается из разных составляющих (химический состав, увлажнение, уровень инсоляции и т.д.), но в конечном итоге значение имеет лишь общая характеристика. К сожалению, современные методы земледелия таковы, что они неизбежно приводят к деградации почв, то есть к снижению их плодородности. Задача каждого фермера, который хочет и далее получать высокие урожаи, заключается в сохранении плодородия почв, которые он обрабатывает или в восстановлении прежнего уровня плодородности, если земли сильно деградировали.

Читайте также:
Историческая программа что это было

Причины деградации почвы

В природе характеристики плодородности почвы почти всегда постепенно увеличиваются. Дикие растения, впитавшие из земли различные химические элементы, погибая, возвращают их назад, привнося вдобавок еще и то, что они выработали из воздуха и солнечного света в процессе фотосинтеза.

Строение почвенного профиля

Свой вклад в повышение плодородности дикой почвы вносят и животные организмы. Кому-то может показаться это невероятным, но на один гектар дикого поля приходится не менее 200 (!) кг микроорганизмов и еще около тонны животных покрупнее (от червей и насекомых до грызунов и мелких хищников). Помимо того, что все эти животные активно способствуют превращению местных растений в удобрения, они также создают в земле бесчисленное множество ходов и нор, по которым в землю попадает вода и воздух. А их наличие не менее важно для сохранения и повышения плодородия почвы.

К сожалению, методы обработки сельскохозяйственной земли радикально отличаются от естественных процессов и неизбежно наносят вред как всей экосистеме поля в целом, так и показателям плодородности почвы в частности. Регулярная вспашка, а также уничтожение сорняков и вредителей самым драматическим образом прерывают естественный ход вещей. Нарушается обмен воды и воздуха в почве, гибнет значительная часть мелкой фауны, целенаправленно пресекается видовое разнообразие растений.

Но хуже всего то, что люди, во-первых, изымают из природного круговорота органики на поле значительную часть биомассы в виде урожая, который никогда потом уже не возвращается в ту землю, из которой он высосал столько соков. Во-вторых, чтобы как-то компенсировать потерю питательных веществ в земле, ушедших вместе с увезенным урожаем, люди вносят огромное количество синтетических удобрений, а для борьбы с сорняками и вредителями используют ядохимикаты (пестициды и гербициды). Эта химия дает разовый эффект для увеличения одного конкретного урожая, под который она вносится, но в долгосрочной перспективе также снижает плодородность почвы, поскольку опять-таки истребляет микрофауну, так важную для сохранения плодородного слоя почвы.

Плодородный слой почвы

Последствия деградации почв

Результаты сельскохозяйственной деятельности проявляются в виде катастрофических последствий, как в локальном, так и в глобальном масштабе. Если говорить о втором, то нужно отметить, что за последние 10 тыс. лет (когда люди занимались земледелием) общая площадь пригодных для использования в сельском хозяйстве земель сократилась вдвое. Доказано, что значительная часть современных пустынь и полупустынь появилась в результате антропогенного воздействия. Особенно здесь показателен пример Ближнего Востока, природа которого в древние времена была ближе к южной Европе, чем к северной Африке, как это имеет место быть сейчас.

Разумеется, не все земли, утратившие плодородность, деградировали именно из-за сельского хозяйства. Также очень сильно на это повлияла вырубка лесов и другие факторы.

Подводя итоги, среди основных причин, из-за которых возникает необходимость сохранения почвы, наиболее значимыми являются следующие:

Водная и ветровая эрозия почвы

  • нарушение природной структуры почвы вследствие постоянной вспашки;
  • уничтожение естественной экосистемы поля и разрыв круговорота питательных веществ в ней путем изъятия урожая и применения агрохимикатов;
  • водная и ветровая эрозия из-за нарушения прочности и целостности верхнего слоя почвы при вспашке;
  • интенсивный выпас скота, что, по сути, является тем же самым изъятием из круговорота экосистемы значительной части биомассы;
  • уничтожение лесов значительно меняет баланс всей экосистемы на этой местности, способствуя ветровой и водяной эрозии, а также опустыниванию;
  • неправильное орошение может приводить к засаливанию, закислению или заболачиванию местности в зависимости от природно-климатических особенностей региона;
  • нерациональное внесение минеральных удобрений и пестицидов, а также промышленное загрязнение также делают землю непригодной для использования в сельском хозяйстве.

Отдельно стоит упомянуть о тех ситуациях, когда происходит снятие и сохранение плодородного слоя почвы. Например, при крупномасштабном строительстве прилегающая к стройплощадке территория подвергается значительному урону в плане целостности и плодородности верхнего слоя грунта. Чтобы потом эту землю можно было использовать для выращивания культурных растений, перед строительством ее срезают, а по окончании строительных работ — возвращают обратно. Однако это идеальная ситуация. К сожалению, так делается далеко не всегда.

Методы сохранения плодородных почв

На то, чтобы сформировать 1 см гумуса (плодородного слоя почвы) в природных условиях средней полосы требуется около ста лет. Очевидно, что такие сроки для фермеров никуда не годятся, поскольку выращивать урожаи нужно сейчас, а не через тысячу лет. Поэтому первоочередной задачей становится сохранение плодородности грунта хотя бы на текущем уровне и постепенное его повышение из года в год.

Схема севооборота

  • Черный пар. О пользе «отдыха» для земли было хорошо известно еще нашим предкам. До появления всякой агронауки и ботаники, крестьяне знали, что если поле перестало давать богатые урожаи, нужно оставить его на несколько лет или даже десятилетий. Конечно, столетия назад не было такой проблемы, как отсутствие свободной земли. Каждый мог взять себе новый участок взамен истощенного и обрабатывать его по мере своих возможностей. Но даже сегодня можно выделить в севообороте время для черного пара ради сохранения плодородных почв. Каждый обрабатываемый участок поля должен хотя бы раз в 5-6 лет просто постоять сезон без посевов. Помимо чисто химических процессов, происходящих в «отдыхающей» земле, в ней также происходит восстановление микрофауны, значение которой для плодородности почвы очень велико.
  • Сидераты. Если достать необходимое количество натуральных удобрений не удается, их можно с успехом заменить растениями-сидератами. Когда их зеленая масса достигает максимальной величины, сидераты просто запахивают в поле как удобрения.
  • Мульчирование. В промышленном сельском хозяйстве эта технология довольно трудно применима, так как требует специального оборудования и повышенных трудозатрат, но вот в условиях частного огорода или сада такой метод очень даже действенен. Мульчирование очень хорошо помогает бороться с ветровой и водяной эрозией, а также способствует сохранению влаги в почве.
  • Рекультивация земель

    Рекультивация нарушенных земель

    Выше мы уже вскользь упомянули о таком способе восстановления земли, как рекультивация. Простое занятие сельскохозяйственной деятельностью редко бывает настолько разрушительным, чтобы возникла необходимость в проведении столь серьезных восстановительных мер. Обычно рекультивацию проводят на землях, сильно пострадавших от промышленной или строительной деятельности человека:

    • загрязненных токсичными веществами или разнообразным мусором,
    • полностью или частично утративших плодородный слой почвы,
    • получивших значительные нарушения целостности рельефа (ямы, бугры).
    Читайте также:
    Что за программа whonix

    Также рекультивации, сохранению и восстановлению почв подлежат земли, в которых была нарушена естественная циркуляция поверхностных и грунтовых вод. На них искусственно восстанавливаются естественные направления движения воды.

    За очень редким исключением рекультивация осуществляется в два этапа:

    Техническая рекультивация нарушенных земель

    1. Комплекс технических мероприятий. На этом этапе восстанавливается природный рельеф местности, или проводится его имитация. Например, отвалы и терриконы горнодобывающих предприятий, которым нельзя вернуть исходный вид Вид – эволюционно сложившаяся совокупность особей, характеризующаяся единым . ровного участка, подвергаются террасированию. На ровных же участках удаляется либо закапывается весь мусор, а также загрязненные слои почвы. В случае необходимости укладывается новый верхний слой плодородной земли, строятся дренажные или наоборот оросительные системы, укрепляются склоны холмов.
    2. Биологическая культивация. На втором этапе проводятся мероприятия, направленные непосредственно на улучшение плодородных характеристик почвы. В частности проводится биологическая очистка, вносятся удобрения, участок засаживают многолетними травами и деревьями. Проводятся другие агротехнические мероприятия по сохранению почвы и ее восстановлению.

    В России порядок проведения работ по восстановлению нарушенных земель регламентируется законодательством и уполномоченными органами государственной и местной власти. Рекультивация проводится строго на основе предварительно составленного проекта.

    В зависимости от того, каковы были изначальные причины, по которым возникла необходимость в проведении восстановительных работ, использование рекультивированной земли в сельском хозяйстве становится возможным как в течение ближайших лет, так и может оказаться недопустимым в обозримой перспективе в принципе. Например, площадка, восстановленная после проведения обычных строительных работ или демонтажа здания, может быть включена в севооборот в самые кратчайшие сроки, в то время как рекультивированные территории бывших свалок и промышленных предприятий не подлежат использованию в сельском хозяйстве вообще.

    Источник: xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn--p1ai

    Как следить за «здоровьем» почвы

    Как следить за «здоровьем» почвы

    Почва является сложным живым «организмом», в каждом грамме которого на неорганическом субстрате обитают миллионы микроорганизмов: грибов, бактерий, простейших и др. Растения и почва в процессе эволюции выстроили сложные взаимоотношения, которые не всегда можно охарактеризовать как мирные и дружеские. Хотя в естественной среде они взаимовыгодны, деятельность человека может существенно нарушить этот природный баланс.

    Еще много лет назад земледельцы отметили положительное влияние на урожайность одних культур предшественников и негативное — других. Важным результатом такого явления стала возможность почвы к самовосстановлению биоты на микроскопическом уровне.

    Для того чтобы понять, каким образом правильно оценить и спрогнозировать последствия нерационального земледелия, необходимо разобраться с термином «супрессивность почвы».

    Супрессивность почвы — это ее способность ограничивать выживаемость и паразитическую активность почвенных фитопатогенов и других вредных организмов.

    Проще говоря, у почвы есть собственные ресурсы для помощи растениям, главный из которых — естественная борьба с их патогенами, и чаще всего с возбудителями корневых гнилей. К важнейшим почвообитающим (в основном в растительных остатках) патогенам относят те, которые причиняют значительный вред растениям: грибы родов Fusarium, Alternaria, Verticillium, Bipolaris, Sclerotinia, оомицеты рода Pythium. Все они по отдельности и в комплексе вызывают болезни всходов, выпадения посевов, снижают число перезимовавших озимых, являются причиной снижения всхожести семян и энергии их прорастания.

    Чем же может помочь аграриям сама почва?

    В микроскопическом мире не бывает пустых мест (там, где жизнь вообще возможна), и чаще всего главной формой взаимодействия является конкуренция за питание и место обитания. То же самое происходит и с грибами — часть непатогенных грибов (не способных вызывать болезни растений) на равных правах живет наряду с патогенными и борется с последними за право питаться и жить, тем самым значительно помогая растению.

    Антагонистические взаимоотношения между Trichodermaи Rhizoctonia solani

    Антагонистические взаимоотношения между Trichoderma (справа чашки Петри, мицелий зеленый) и Rhizoctonia solani (фото Ф. Джалилова)

    Для понимания полной картины этой конкуренции достаточно представить, что будет ожидать всходы, высеянные в почву со значительным преобладанием патогенной (со слабовыраженным уровнем супрессивности) или полезной (грибы рода Trichoderma, Gliocladium, бактерии родов Bacillus и Pseudomonas) биоты.

    Явление, когда в почве полностью отсутствуют естественные конкуренты патогенных грибов или их численность ничтожно мала, в то время как численность патогенных, токсинообразующих микроорганизмов значительно превышает пороги вредоносности, называется микотоксикозом почвы. На фоне монокультуры и нулевых технологий микотоксикоз почвы приводит к «хроническому» явлению почвоутомления. Такие поля можно восстановить только за несколько лет с помощью дорогостоящих мероприятий, как правило, с выведением полей из севооборота.

    Справа — явление почвенного микотоксикоза при отсутствии супрессивности, слева — почва с сильно выраженной супрессивностью

    Справа — явление почвенного микотоксикоза при отсутствии супрессивности, слева — почва с сильно выраженной супрессивностью

    Как оценить состояние почвы на поле?

    «Сингента» имеет многолетний опыт лабораторных исследований почвы с использованием самых современных отечественных и зарубежных методик. Специалисты компании забирают и отправляют образцы почвы в лаборатории, где и определяется ее супрессивность на основе соотношения патогенных и супрессивных видов микроорганизмов, содержания в исследуемом образце особо вредоносных грибов, таких как Fusarium и Bipolaris. По результатам анализа клиент получает полный прогноз вероятности развития микотоксикоза на поле.

    В последнее время лаборатории «Сингенты» осуществляют диагностику с помощью молекулярно-генетических методов исследования почвенных грибов на основе ПЦР (полимеразной цепной реакции). Они позволяют выявлять опасные патогены растений, которые сложно, а иногда невозможно определить традиционными микробиологическими методами. В планах специалистов лаборатории — расширение спектра грибов, выявляемых с помощью ПЦР, и определение их количественного содержания в исследуемом образце. Это поможет отслеживать процесс восстановления «здоровья» почвы и контролировать эффективность применения средств защиты семян.

    Как можно повысить урожайность на полях с низкой супрессивностью?

    Как можно повысить урожайность на полях с низкой супрессивностью?

    Почвы с нулевой супрессивностью могут быть причиной замедленного роста и развития растений, снижения всхожести и энергии прорастания, как следствие, снижения урожайности сельскохозяйственных культур, даже при хороших агрохимических показателях почвы и использовании кондиционных семян. Поэтому при использовании таких земель нужно особое внимание уделять защите семян, а также восстановлению «здоровья» почвы — правильному севообороту, выбору эффективного протравителя, подавляющего не только семенную инфекцию, но и почвенную, внесению органических удобрений.

    Компания «Сингента» оказывает сервис по анализу почвы и определению уровня ее супрессивности при покупке SDHI-инсектофунгицида ВАЙБРАНС ® ИНТЕГРАЛ. Заявку можно подать через менеджера компании в вашем регионе.

    Источник: www.syngenta.ru

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Загрузка ...
    EFT-Soft.ru