Пюрко О.Є., Вальченко Я.В.
Формування продуктивності під дією посух у різних гібридів кукурудзи
Повна реалізація
потенціальної продуктивності сортів та гібридів можлива лише при наявності
адекватних сприятливих умов для їх життєдіяльності [2,5,6,8]. Особливості
індивідуального розвитку рослин визначаються генотипом, норма реакції і ступінь
реалізації якого у фенотипі залежать від умов середовища, в тому числі і від
водозабезпечення [1,3,4,7].
Тому з'ясування більшої
кількості причин зменшення продуктивності рослин 2х гібридів кукурудзи:
Колективний 10СВ (К-100) та Київський 271 С (-271) для виявлення основних
напрямків та глибини дії факторів, в даному випадку водозабезпечення, складають
необхідну передумову для розробки науково-обґрунтованої технології вирощування
кукурудзи з метою раціонального та ефективного використання водних ресурсів.
Результати наших досліджень
показують, що біологічний врожай (Вб, загальна суха біомаса) контрольних рослин
гібрида К-271 на 6-10% більше відносно контрольних рослин гібрида К-100. Посухи
призводять до зменшення цього показника у дослідних рослин в порівнянні з
контрольними: у гібрида К-271 – на 13-15% (варіант 1), 37-39% (варіант 2),
29-31% (варіант 3); у гібріда К-100 – на 15-17%, 39-41%, 31-33% відповідно. Ці
зміни обумовлюються у обох гібридів зменшенням сухої маси надземної частини
(максимально в залежності від органа на 14-40%) при одночасному збільшенні маси
кореня (на 10-35%) у дослідних рослин всіх варіантів. Співвідношення надземної
і підземної біомаси в певній мірі може опосередковано вказувати на ступінь
посухостійкості рослин (чим менше співвідношення, тим більша доля кореневої
системи, тобто вища посухостійкість), в контролі воно дорівнює: 5,7 (гібрид
К-271), 6,3 (гібрид К-100). У дослідних рослин відносно контрольних цей
показник складає: у гібрида К-271 – 4,1 (варіант 1), 2,1 (варіант 2), 2,7
(варіант 3); у гібрида К-100 – 4,5, 2,3, 3,0 відповідно. Ці результати
співпадають з даними, отриманими на інших сортах та гібридах кукурудзи і
дозволяють констатувати, що співвідношення біомас надземних органів та
кореневих систем більше у гібрида К-100 у всіх варіантів дослідів, а тому
гібрид К-100 є менш стійким до дії посух в порівнянні з гібридом К-271.
При вирощуванні кукурудзи на
зерно певну інформативну цінність мають не тільки розміри та якість
господарського врожаю, а і аналітичні результати його структури. результати по
впливу посух на структуру господарського врожаю гібридів кукурудзи, з яких
видно, що кількість рядів у качані та кількість зернин у ряду гібрида К-271 в
контролі дещо вища в порівнянні э гібридом К-100 (на 13% та 3% відповідно),
внаслідок чого і загальна кількість зернин в качані на 16% більша у першого
гібрида. Під впливом посух кількість рядів у качані знижується відносно
контролю: у гібрида К-271 – на 4-6% (варіант 1), 12-14% (варіант 2), 8-10%
(варіант 3); у гібрида К-100 – на 6-8%, 14-16%, 10-12% відповідно. В значно
більшій мірі відбувається зменшення кількості зернин в ряду у качанах дослідних
рослин обох гібридів: на 10-12% у варіанті 1, 40-42% - у 2, 25-27% - у 3, що
вказує на значну генетичну детермінованість першого показника і варіабельність
другого. Це призводить до зниження загальної кількості зернин у качані в
порівнянні з контролем: у гібрида К-271 – на 13-15% (варіант 1), 46-48%
(варіант 2), 31-33% (варіант 3); у гібрида К-100 – на 17-19%, 50-52%, 34-36%
відповідно.
Отримані нами результати по
впливу водозабезпечення на продуктивність качану гібридів кукурудзи показують,
що посухи впливають не тільки на морфологічні параметри качанів, а і на
насіннєву продуктивність ocтаннiх. Довжина качанів дослідних рослин зменшується
в порівнянні з контрольними: у гібрида К-271 – на 13-14% (варіант 1), 20-21%
(варіант 2), 10-11% (варіант 3); у гібрида К-100 – нa 15-16%, 25-26%,
20-21% відповідно при одночасному зменшенні їх діаметра відповідно на: 3-4%,
15-16%, 10-11% (гібрид К-271) та 5-6% 17-18%, 12-13% (гібрид К-100). В значно
більшій мірі дефіцит води впливає на насіннєву продуктивність качанів обох
гібридів, зменшуючи відносно контролю: потенціальну насіннєву продуктивність
(ПНП) у гібрида К-271 на 10-12% у варіанті 1, на 33-35% - у 2, на 21-23% - у 3
та на 11-13%, 38-40%, 24-26% відповідно у гібрида К-100; реальну насіннєву
продуктивність (РПН) відповідно по варіантам у гібрида К-271 – на 13-15%,
46-48%, 31-33%; у гібрида К-100 – на 17-19%, 50-52%, 34-36%. Внаслідок вище
зазначених особливостей під дією посух знижується і коефіцієнт насіннєвої
продуктивності початку (відношення РНП/ПНП) у обох гібридів, особливо у
варіанті 2.
Таким чином, отримані
експериментальні результати дозволяють констатувати, що в аридних умовах вищий
біологічний та господарський врожай формується у гібрида К-271 в порівнянні з
гібридом К-100. Посухи знижують ці показники у обох гібридів, але у К-100 в
більшій мірі, зменшуючи не тільки а6солютні значення, а і впливаючи на
складові: змінюють співвідношення різних органів та структуру господарського
врожаю.
ЛІТЕРАТУРА
1. Веселовский В.А., Веселова Т.В., Чернавский Д.С. Стресс растений. Биофизический подход //Физиология растений. – 1993. – Т. 40, Вып. 4. – C. 553-557.
2. Водный обмен растений /В.Н. Жолкевич, Н.А. Гусев, А.В. Капля и др. – М.: Наука, 1989. – 256 с.
3. Вырлев И., Ковалев Н., Киркова И. Исследование зависимостей «вода- урожай» у кукурузы //Междунар. агропром. журнал. – 1989. - № 3. – С. 107-110.
4. Гуляев Б.И. Физиологические особенности и продуктивность различных генотипов кукурузы //Физиология и биохимия культ. раст. – 1995. – Т. 27, №3. –С. 107-123.
5. Пильщикова Н.В. Водный обмен сельскохозяйственных растений -М.: МСХА, 1990. - 40 с.
6. Прокофьев
А.А., Обручева Н.В., Ковадло Л.С., Кулиева Л.К.,
Кожемякина И.С. Критический уровень оводненности
семян для начала их проростания //Физиология
растений. – 1983. – Т. 30, вып. 1. – С. 79-83.
7. Пьянков В. И. Особенности продукционного процесса у растений с С3- и С4-типами фотосинтеза //Фотосинтез и продукционный процесс. – Сверд-ловск: Б.и., 1989. – С. 76-94.
8. Lorens G.F., Bennett J.M., Logalle L.B. Differences іn drought resistance between two сот hybrids. І. Component analysis and growth rates // Agron. J. – 1987. – 79, №6. – Р. 808-813.