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.
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.
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
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.
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.
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.
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:
- 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.
Рекультивация 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).
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:
- 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.
- 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
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 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
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?
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