Вплив передпосівної обробки насіння льону в магнітному полі на біометричні показники рослин

Автор(и)

  • V. Savchenko Національний університет біоресурсів і природокористування України image/svg+xml
  • А. Sinyavsky Національний університет біоресурсів і природокористування України image/svg+xml
  • V. Bunko Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine BEREZHANY AGROTECHNICAL INSTITUTE , ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут»

DOI:

https://doi.org/10.31548/energiya2021.04.018

Анотація

Передпосівна обробка насіння льону в магнітному полі підвищує його врожайність, зменшує захворюваність рослин, покращує їх біохімічні показники та якість продукції.

Під дією магнітного поля зростає швидкість хімічних та біохімічних реакцій в насінні льону, розчинність солей та кислот, біопотенціал, транспорт іонів, проникність мембран, водопогливання насіння та концентрація в клітинах кисню, що позитивно впливає на ріст і розвиток рослин.

Встановлено, що зміна біометричних показників льону при передпосівній обробці насіння в магнітному полі залежить від квадрата магнітної індукції, градієнта магнітного поля і швидкості руху насіння.

На основі експериментально отриманих кривих росту рослин льону можна зробити висновок, що при передпосівній обробці насіння у магнітному полі рослини мають кращі біометричні показники протягом усього періоду вегетації. Найкращі біометричні показники були у рослин, насіння яких проходило передпосівну обробку в магнітному полі з магнітною індукцією 0,065 Тл, при чотирикратному перемагнічуванні, градієнті магнітного поля 0,57 Тл/м (полюсній поділці 0,23 м) і швидкості руху насіння 0,4 м/с.

За такого режиму передпосівної обробки насіння в магнітному полі  довжини стебел льону збільшилася на 10,5 %, врожайності соломи – на   0,7 т/га, насіння –  0,79 т/га.

 Ключові слова: льон, насіння, магнітна індукція, швидкість руху насіння, градієнт магнітного поля, біометричні показники рослин

Посилання

Pushkar, H. O., Semak, B. D. (2012). Vykorystannia llianoho volokna dlia formuvannia asortymentu interiernoho tekstyliu [The use of flax fiber to form the range of interior textiles]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu, 2(64), 91 - 97.

Spiridonov, A. B. (2013). Tekhnologiya drazhirovaniya semyan l′na-dolguntsa s ispol′zovaniyem nanoudobreniy i elektrofizicheskikh poley [Technology of pelleting of fiber flax seeds using nanofertilizers and electrophysical fields]. Privolzhskiy nauchnyy vestnik. Izhevsk, 10 (26), 48-50.

Kutis, S.D., Kutis, T.L. (2017). Electromagnetic technologies in crop production. Part 1. Electromagnetic treatment of seeds and planting material. Moscow: Ridero, 49.

Kozyrskyi, V., Savchenko, V., Sinyavsky O. (2018). Presowing Processing of Seeds in Magnetic Field. Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development. IGI Global, 576-620.

https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3867-7.ch024

Kozyrskiy, V. V., Savchenko, V. V. Sinyavsky, А. Yu. (2014). Vliyaniye magnitnogo polya na diffuziyu molekul cherez kletochnuyu membranu semyan sel'skokhozyaystvennykh kul'tur [The influence of magnetic field on the diffusion of molecules through the cell membrane of seed crops ]. Vestnik VIESKH, 2 (15), 16-19.

Savchenko, V. V., Sinyavsky, А. Yu. (2017). Vodopogloshcheniye semyan zernovykh kul'tur pri predposevnoy obrabotke v magnitnom pole [Water absorption of seeds of grain crops during presowing treatment in a magnetic field]. Innovatsii v sel'skom khozyaystve, 2, 89 - 93.

Savchenko, V. V., Sinyavsky, А. Yu. (2014). Vplyv mahnitnoho polia na dyfuziiu molekul kysniu cherez klitynnu membranu [Influence of the magnetic field on the diffusion of oxygen molecules through a cell membrane]. Enerhetyka ta komp'iuterno-intehrovani tekhnolohii v APK, 2 (2), Page 31 - 32.

Завантаження

Опубліковано

2021-11-03

Номер

Розділ

Статті