Мичуринский государственный аграрный университет
Мичуринск -Наукоград
Юг-Полив
|
КОМБАЙН “JOANNA-3” (ДЖОАННА-3)
ДЛЯ УБОРКИ СМОРОДИНЫ, АРОНИИ, КРЫЖОВНИКА
“JOANNA-3” — это прицепной комбайн с гидравлическим приводом. Это самая новая модель из серии комбайнов “JOANNA”. Он построен специально для уборки смородины/ аронии/ крыжовника/ шиповника и других растений с кустистой кроной, выращиваемых в садах, в которых можно проводить механизированный сбор плодов.
Фрукты можно убирать в большие (500 кг) контейнеры или в маленькие ящики.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
- Один стряхиватель для более эффективной уборки
- Современная конструкция
- Гидравлические рабочие элементы
- Высокого качества гидравлическое оборудование
- Гидравлическая система с автоматическим маслоохладителем и фильтром
- Регулируемая высота зацепки за трактор
- Механический винт для регулировки положения подборщика во время уборки
- Крепкие транспортеры с тонкими, выполненными из нержавеющей стали лопатками и цепями ¾’’
- Возможность уборки в маленькие ящики, все размеры
- Легко сменяемые пальцы стряхивания
- Инструкция по эксплуатации на польском или русском языках с каталогами запчастей
Таблица 1
№ |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
1 |
Количество обрабатываемых одновременно рядов |
шт. |
1/2 |
2 |
Производительность |
ге/час |
0,15 — 0,25 |
3 |
Рабочая скорость |
км/час |
1,10 — 1,70 |
4 |
Эффективность сбора |
% |
свыше 98 |
5 |
Грузоподъемность рабочего помоста |
кг |
650 |
6 |
Привод механизмов |
— |
гидравлический |
7 |
Вес |
кг |
1300 |
8 |
Вид сцепки |
— |
Нижний транспорттровочный крюк |
9 |
Класс агрегируемого трактора |
— |
0,6 и выше, например, Ursus C2812, MF 235 |
10 |
Потребность в мощности трактора |
л.с. |
30 |
11 |
Тип гидравлического масла |
— |
HL 68 |
12 |
Количество масла в гидравлической системе |
л |
80 |
13 |
Рабочее давление |
MPa |
4,5-7,5 |
14 |
Допустимая рабочая температура масла |
°C |
80 |
15 |
Габаритные размеры : |
|
|
а) в рабочем состоянии |
|
|
-длина |
м |
6,45 |
-ширина |
м |
2,70 |
-высота |
м |
2,17 |
б) при транспортировке |
|
|
-длина |
м |
5,56 |
-ширина |
м |
2,24 |
-высота |
м |
2,17 |
в) при хранении |
|
|
-длина с дышлом |
м |
6,45 |
-ширина |
м |
2,24 |
-высота |
м |
2,17 |
МОДЕЛИ КОМБАЙНА СО СТАНДАРТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ДОСТУПНЫЕ В ДВУХ ВЕРСИЯХ:
- Стандарт — для расстояния между рядами 4 м и выше
- Слим — для расстояний между рядами 3,5 м и выше
Оснавная версия требует 1 пары выходов гидравлики в тракторе для регулировки уровня стряхивающего узла
- JOANNA-3 для черной и красной смородины, крыжовника (стряхивание приспособлено для черной и красной смородины)
- JOANNA-3 для аронии/ шиповника (также черной и красной смородины; увеличена сила стряхивания)
|
|
Версия СТАНДАРТ
- междурядья 4 м и выше
- платформа шире на 15 см
- расстановка колес(от оси) шире на 30 см
- выход очищающего воздуха с левой стороны
|
Версия СЛИМ
- междурядья 3,5 м и выше
- узкая платформа
- выход очищающего воздуха с правой стороны
|
ДОБАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для всех моделей
- Гидравлическая регулировка высоты рабочих органов (в стандарте модель снабжен механическим винтом для изменения положения стряхивателей)
- Если комбайн работает с трактором у которого 2 пары выходов гидравлики (2 пары: вход / выход) и комбайн не имеет других добавочных оборудований требующих больше сцеплений в тракторе (например, регулировочное колесо платформы, поворотные колеса)
- Если комбайн работает с трактором у которого 1 пара выходов гидравлики (вход / выход) комбайн должен быть снабжен специальным распределителем. В таком случае у водителя трактора в кабине будут помещены джойстики, которыми будет поднимать узел стряхивания)
ВНИМАНИЕ: Эту опцию можно соединять с опцией гидравлической регулировкой поворотных колес или специальным оборудованием, смотри таблица 2.
- Специальное регулировочное (подвижный вверх и вниз гидроцилиндр) колесо платформы для эффективной работы на больших наклонах выше 5% и ниже 14%
- Если комбайн работает с трактором у которого 2 пары выходов гидравлики (2 пары: вход / выход) и комбайн не имеет других добавочных оборудований требующих больше сцеплений в тракторе (например, регулировочное колесо платформы, гидравлическая регулировка).
- Если комбайн работает с трактором у которого 1 пара выходов гидравлики (вход / выход) комбайн должен быть снабжен специальным распределителем. В таком случае у водителя трактора в кабине будут помещены джойстики, которыми будет он двигать колом платформы и поднимать узел стряхивания)
ВНИМАНИЕ: Эту опцию можно соединять с опцией гидравлической регулировкой поворотных колес или специальным оборудованием, смотри таблица 2.
- Гидравлическая регулировка поворота задних колес
- Если комбайн работает с трактором у которого 2 пары выходов гидравлики (2 пары: вход / выход) и комбайн не имеет других добавочных оборудований требующих больше сцеплений в тракторе (например, поворотные колеса)
- Если комбайн работает с трактором у которого 1 пара выходов гидравлики (вход / выход) комбайн должен быть снабжен специальным распределителем. В таком случае у водителя трактора в кабине будут помещены джойстики, которыми будет он двигать поворотными колесами и поднимать узел стряхивания)
ВНИМАНИЕ: Эту опцию можно соединять с опцией гидравлической регулировкой поворотных колес или специальным оборудованием, смотри таблица 2.
Таблица 1
ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ
Комбинация функции |
Необходимые пары выходов гидравлики трактора (вход / выход) |
Гидравлическая регулировка высоты рабочих органов |
1 пара |
2 пары |
Гидравлическая регулировка высоты рабочих органов и специальное регулировочное (подвижный вверх и вниз гидроцилиндр) колесо платформы |
1 пара |
3 пары |
Гидравлическая регулировка высоты рабочих органов и гидравлическая регулировка поворота задних колес |
1 пара |
3 пары |
- Приставка для молодых кустов ниже 1,20 м – эффективная уборка фруктов от
20 см выше уровния земли
- Специальные мигалки, требуемые для передвижения на главных дорогах
- Ролики для разгрузки пластиковых контейнеров; приспособливаются к разным
габаритом контейнеров
- Набор для системы уборки в 2 контейнера (500 кг каждый) установленных друг за другом на стандартной платформе, в который включаются:
- 1 пара удлиненных роликов
- Длинный сгибающийся желоб для ссыпания ягод, для уборки фруктов в 2 контейнера установленных друг за другом. Желоб принимает два положения: делается короче, если контейнер рядом с комбайном и длиннее, если контейнер стоит чуть дальше
- Увеличенная грузоподъемность платформы до 1000 кг
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПЛАНТАЦИИ С ПРОДОЛЬНЫМИ КРУТЫМИ СКАТАМИ
- Расширенная платформа, увеличивающая грузоподъемность до 1000 кг (возможность снятия) – возможность уборки фруктов в один контейнер и стандартные ящики размером 40 x 60 см или только в ящики. Возможность подбора ширины сложенной части (цена не изменяется):
- 20 см / 40 см / 60 см / другая по заказу Клиента
- Расширенная платформа, увеличивающая грузоподъемность до 1000 кг с системой ссыпания в другой контейнер — (возможность снятия) – возможность уборки фруктов в два контейнера. Ссыпание ягод при помощи V-образного желоба (угол желоба регулируется) может происходить в один контейнер или в одновременно в два.
- Рабочее освещение на платформе для работы в темное время суток
- Транспортер сортировки фруктов – (возможность снятия) для очистки плодов обслуживающим персоналом комбайна
- Козырек над рабочей платформой
- Карданный вал (шарнирно-телескопический) – стандарт с 6 шлицами (8 или 21 шлицев по заказу)
ВНИМАНИЕ
ПРОВЕРЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО ПАР ВЫХОДОВ ГИДРАВЛИКИ – ГНЕЗД ВНЕШНЕЙ ГИДРАВЛИКИ (ВХОД / ВЫХОД) — ИМЕЕТСЯ НА ВАШЕМ ТРАКТОРЕ
4.4 Требования к качеству растений плодовых культур, получаемых методом зимних прививок
4.4.1 Растения плодовых культур, получаемые методом зимних прививок, должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 6.
Таблица 6
Технические требования к зимним прививкам плодовых культур
Наименование показателя |
Характеристика и норма для товарных сортов |
первого |
второго |
Привой: |
длина (не менее) |
2-3 междоузлия |
диаметр (не менее), мм |
7 |
5 |
состояние почек |
Состояние покоя, допустимо начало фазы зеленого конуса |
побурение коры и камбия от общего числа растений (не более), % |
Не допускается |
10 |
наличие защитного слоя (парафина, садового вара или др.) |
Ненарушенный у 100% прививок |
Допускается растрескивание парафина у 10%
прививок |
Подвой: |
диаметр (не менее), мм |
7 |
5 |
длина корней, см(не менее): |
семенной |
15 |
15 |
вегетативно размножаемый |
10 |
5 |
число скелетных разветвлений корней (не менее) |
3 |
2 |
тип корневой системы |
Разветвленная, стержневая с хорошо
развитой мочкой |
Допускается отсутствие мочковатых корней |
побурение тканей коры на корнях (не более), % |
Не допускается |
50 |
Наличие каллуса(не менее) |
Круговой у 75% прививок |
Круговой у 50% прививок |
Совмещение камбиальных слоев привоя и подвоя (не менее) |
2/3 окружности |
1/2 окружности |
Зараженность болезнями и пораженность вредителями |
По таблицам 1 и 2 |
Современный сортимент смородины красной
Газель
Получен во ВНИИ селекции плодовых культур от скрещивания сортов «Чулковская» и «Маарсес Проминент». Сорт среднего срока созревания.
Куст среднерослый, слабораскидис¬тый, компактный, густой. Лист некрупный, темно-зеленый, кожистый, блестящий.
Ягоды средних размеров (массой 0,4-0,6 г), к концу кисти несколько мельчают, округлые, ярко-красные. Вкус сладко-кислый. Урожайность высокая.
Сорт зимостойкий. Обладает устойчивостью к основным болезням и вредителям.
Натали
Получен во ВСТИСП в результате межсортовых скрещиваний (исходные формы неизвестны). Сорт среднего срока созревания.
Куст среднерослый, слабораскидистый, густой. Лист среднего размера, зеленый с голубоватым оттенком, без опушения, матовый.
Ягоды крупные (массой 0,7-1,0 г), округлые, слегка вытянутые к основанию, ярко красные, отрыв сухой. Вкус кисло-сладкий. Универсального назначения. Урожайность высокая.
Сорт зимостойкий. Самоплодный. Обладает устойчивостью к основным болезням и вредителям.
Ассора
Сорт отечественной селекции позднего срока созревания.
Куст среднерослый, раскидистый.
Ягоды крупные (массой 0,7-1 г), красные, круглые, одномерные. Вкус приятный, кисло-сладкий. Урожайность высокая. Универсального назначения.
Сорт зимостойкий. Самоплодный. Обладает устойчивостью к мучнистой росе.
Сахарная
Сорт отечественной селекции раннего срока созревания.
Куст среднерослый, прямостойчий.
Ягоды средних размеров (массой 0,8 г), плоскоокруглые, насыщенно красные. Кожица плотная. Вкус сладкий с небольшой кислинкой. Урожайность высокая. Десертного назначения.
Сорт зимостойкий. Обладает устойчивостью к основным болезням и вредителям.
Версальская красная
Среднего срока созревания. Ягоды хорошо держатся на кистях, к осыпанию не склонны. Сбор урожая проводят в 1—2 приёма.
Первый урожай сорт даёт на третий год после посадки. В пору полного плодоношения вступает на 6—7-м году. Урожайность сорта высокая.
Сорт требователен к удобрению и уходу. Лучше плодоносит на хорошо защищенных участках.
Ягоды крупные, красные; идут на переработку и потребление в свежем виде.
Сорт самоплодный.
Достоинства сорта: крупноплодность и урожайность.
Недостатки сорта: поражается антракнозом, требователен к уходу и удобрению.
Ягоды красные, красивые. Кожица довольно плотная. Жилки на поверхности ягоды видны неясно. Ягоды округлые или слегка сдавленные с полюсов, иногда неравнобокие. Плодовые кисти средней длины или длиннее. Вкус ягод кисло-сладкий, при позднем съёме ягод значительно лучше.
Отличительные признаки сорта: тёмно-зелёные листья с голубоватым оттенком, с глубокой выемкой у основания листа, изогнутостью листовой пластинки и крупной морщинистостью.
Виксне (Viksne)
Сорт раннего срока созревания, получен от посева семян смородины Варшевича на опорном пункте Огрской плодоовощной опытной станции (Латвия). Авторы: А.Б. Виксне, Т.С. Звягина. С 1997 г. включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Западному и Центрально-Черноземному регионам.
Куст сильнорослый, среднераскидистый, неправильной формы. Побеги толстые, прямые, темно-коричневого цвета с густым серым налетом, неопушенные..
Лист пятилопастный, крупный и средний, темно-зеленый, матовый, гладкий, прямой. Пластинка листа сверху голая, снизу опушенная, расположена горизонтально. Край листа волнистый. Лопасти заостренные, средняя превышает боковые. Зубцы тупые, средние, неподогнутые, городчатого типа. Черешок средней длины и толщины, со слабым опушением по всему черешку.
Кисти длинные (10,4-15,0 см), цилиндрической формы, плотные. Ось средняя, прямая, черешок длинный, неломкий.
Ягоды средние (0,7-0,8 г), округлой формы, вишневого цвета. Семян мало, яйцевидной формы, крупные. Вкус кисло-сладкий, нежный, освежающий, оценка 4,5 балла, ягоды универсального назначения.
Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе средняя, высокоурожайный, средняя многолетняя урожайность составляет 16,7 т/га (5,0 кг/куст), относительно устойчив к антракнозу.
Достоинства ягод: высокая продуктивность, крупные, высокотоварные ягоды, особенно ценные для переработки.
Недостатки сорта: поражаемость красногалловой тлей.
Голландская красная
Старинный западноевропейский сорт позднего срока созревания.
Куст сильнорослый, в начале выращивания прямой, в последующем среднераскидистый, густой.
Ягоды средние и крупные (средняя масса 0,6 г, максимальная – 1,0 г), округлые, реже несколько сплюснутые у полюсов или с вытянутым основанием, красные, отрыв сухой, вкус сладко-кислый, оценка 3,5 балла. Ягоды универсального назначения. Чашечка крупная, не опадает, сомкнута. Семян среднее количество, крупные.
Сорт самоплодный, урожайность 11,0 т/га (4,6 кг/куст), зимостойкий, характеризуется высокой полевой устойчивостью к вредителям болезням.
Достоинства сорта: высокая зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям.
Недостатки сорта: ягоды с крупными, жесткими семенами.
Детван (Detwan)
Это сеянец Йонкера ван Тетс, выведен в Чехии.
Куст высокорослый, компактный, густой. Листья крупные, темно-зеленые, матовые, сильно опушенные. Цветковые кисти очень длинные — 13,0 см и очень густые, содержат до 25 цветков.
Ягоды массой 0,7 г, ярко-красные, округлые, выровненные, очень красивые. Мякоть нежная, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревание ягод среднераннее — начало II декады июля. Продуктивность высокая -до 10 кг/куст, стабильная по годам.
Сорт отличается зимостойкостью, комплексной устойчивостью к грибным заболеваниям.
Йонкер ван Тетс (Jonker van Tets)
Сорт среднераннего срока созревания, получен в Голландии от скрещивания сортов Файя Плодородная и Рынок Лондона в 1941 г. Получил широкое распространение в странах Западной Европы. С 1992 г. включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Западному, Волго-Вятскому и Центрально-Черноземному регионам.
Куст сильнорослый, прямостоячий, густой. Растущие побеги толстые, розоватые почти по всему побегу, неопушенные. Одревесневшие побеги прямые, неломкие, светло-бежевые.
Лист пятилопастный, крупный, округлый, кожистый, темно-зеленый. Листовая пластинка слегка вогнута по основным жилкам, в средней степени морщинистая, с прямым, слегка приподнятым краем. Зубцы по краю крупные, двоякогородчатого типа.
Кисти средние и длинные (до 10 см), содержат до 10 ягод, средней плотности. Черешок кисти зеленый, длинный, средней толщины, опушенный, ломкий.
Ягоды крупные (0,7 г), округлые или слабогрушевидные, ярко-красные, с плотной кожицей, содержат 4-5 крупных семян, приятного вкуса, пригодны для употребления в свежем виде и для переработки. Сорт урожайный 16,0 т/га (6,5 кг/куст), скороплодный, самоплодность средняя, отличается высокой зимостойкостью. Устойчивый к мучнистой росе, слабо поражается антракнозом, средне почковым клещом.
Достоинства сорта: высокое качество ягод, раннее созревание, устойчивость к болезням.
Недостатки сорта: раннее цветение, из-за чего возможно опадение завязей после весенних заморозков.
Красная Андрейченко
Сорт среднего срока созревания, получен на Новосибирской ЗПЯОС в 1952 г. путем отбора среди сеянцев от свободного опыления сорта Красный крест.
Куст сильнорослый (до1,5 м), полураскидистый.
Ягоды крупные (до 0,7 г), красные, кисло-сладкие, хорошего вкуса (4,2 балла), собраны в длинные кисти (до 8,0 см).
Урожайность 8,1 т/га при схеме посадки 3 х 1 м. Зимостойкость высокая. Антракнозом поражается до 2,0 балла.
Достоинства сорта: высокая урожайность, скороплодность.
Недостатки сорта: недостаточная устойчивость к антракнозу.
Красная Кузьмина
Среднего срока созревания.
Куст средней высоты, слабораскидистый.
Зимостойкий.
Кисть средняя. Ягоды средние (0,5-0,6 г), ярко-красные, округлые, сладко-кислого вкуса.
Устойчив к мучнистой росе, не устойчив к галловой тле.
Урожайность 4-6 кг/куст.
Лосан (Losan)
Новинка. Имеет крупные привлекательные ягоды.
Созревает в конце первой декады июля.
Куст высокий, компактный и плотный.
Натали
Сорт среднего срока созревания.
Куст среднерослый, слабораскидистый, густой.
Ягоды крупные (средняя масса 0,7 г, максимальная 1,0 г), округлые, слегка вытянутые к основанию, густо-красного цвета, отрыв сухой. Семена некрупные, среднее количество. Вкус кисло-сладкий, оценка 4,0 балла. Ягоды универсального назначения. Чашечка крупная, не опадает, сомкнута. Плодоножка средней длины, зеленая, без опушения.
Сорт самоплодный, урожайность 14,8 т/га (3,6 кг/куст), зимостойкий, характеризуется высокой полевой устойчивостью к вредителям и болезням.
Достоинства сорта: урожайность, вкусовые качества ягод, устойчивость к вредителям и болезням.
Недостатки сорта: с возрастом, под тяжестью урожая, куст становится более раскидистым.
Ненаглядная
Сорт среднего срока созревания, получен в Институте плодоводства НАН Беларуси от скрещивания сортов Вишневая х (Чудесная + Голландская красная).
Куст среднерослый, слабораскидистый, ветвление среднее.
Ягоды средние (0,6-0,8 г), одномерные, округлые, ярко-красные, количество семян среднее, вкус кисло-сладкий, оценка 4,8 балла. Ягоды универсального назначения.
Сорт зимостойкий, высокоурожайный (11,3 т/га), характеризуется хорошей самоплодностью, обладает устойчивостью к американской мучнистой росе.
Достоинства сорта: высокая урожайность, зимостойкость.
Недостатки сорта: поражается листовыми пятнистостями
Ролан (Rolan)
Выведен в Нидерландах скрещиванием сортов Йонкер ван Тетс и Роте Шпетлезе. Продуктивность высокая (6-7 кг с куста). Вступает в полное плодоношение уже на 3-й год после посадки и плодоносит очень обильно. Побеги толстые, прямые. Побегообразующая способность слабая (не нуждается в прореживающей обрезке). Листья средней величины, желтовато-зеленые. Листовая пластинка почти гладкая, плотная, вогнутая. Лопасти заостренные, средняя длиннее и шире боковых. Цветковые кисти очень длинные (до 12 см), несут 20-30 цветков.
Ягоды ярко-красные, крупные (в среднем 0,7 г), максимальные — до 1,5 г. Плоды прекрасно подходят для получения соков, компотов и желе. Перезревшие ягоды очень вкусные и пригодны для потребления в свежем виде. Мякоть кисловатая, с большим содержанием пектиновых и Р-активных веществ. Плоды созревают во второй половине июля.
Зимостойкий сорт. Обладает комплексной устойчивостью к грибным заболеваниям, в слабой степени повреждается смородинным почковым клещом.
Рондом (Rondom)
Голландский сорт позднего срока созревания.
Отличается зимостойкостью, высокой урожайностью (10 т/га), устойчивостью к американской мучнистой росе и антракнозу. В слабой степени поражается септориозом. Засухоустойчивый, но в ущерб урожайности.
Куст разреженный, достигает 1,5 м в высоту, ветви мощные, со слабым ветвлением. Листья темно-зеленые, пятилопастные, снизу густоопушенные, кожистые, плотные, морщинистые, с удлиненной средней лопастью и короткими, острыми боковыми лопастями. Основание листа прямое.
Кисти длинные, компактные, с 16-17 ягодами с плотным размещением их на кисти. Ягоды равномерно крупные, в полной спелости темно-красные, кисловатые на вкус. Средняя масса плода 0,7 г. После созревания долго держатся на кустах, хорошо транспортабельны. Свежие ягоды могут храниться 2-3 недели при температуре +1…+2 °С.
Плохо размножается одревесневшими черенками, так как образование побегов в первый год отсутствует. Пригоден для шпалерной культуры.
Ровада (Rovada)
Поздний сорт.
Получен в Голландии.
Куст среднерослый, слабораскидистый, Цветковые кисти длинные — около 10 см, густые, несут 10-19 цветков.
Ягоды темно-красные, массой 0,8 г, округлые. Мякоть плотная, кисловатая. Созревшие ягоды не осыпаются, период сбора можно растянуть до 1,5 месяцев.
Даже перезревшие ягоды легко собираются.
Сроки созревания среднепоздние — III декада июля. Ягоды используют для переработки на соки, желе, мармелады.
Сорт высокопродуктивный — до 7 кг с куста. Самоплодность средняя — 34%.
Зимостойкость сорта высокая. Слабо поражается септориозом, в средней степени — антракнозом. В жаркие засушливые годы поражение антракнозом может быть очень сильным. В такие годы часто отмечаются также сильные повреждения паутинным клещом.
Розетта (Rosetta)
Растения этого сорта характеризуются быстрым ростом. Плоды средние и крупные, очень вкусные. Кисти длинные, ягоды ярко-красного цвета.
Сорт позднего созревания, выведенный голландскими селекционерами. Куст мощный (до 1,5 м высотой), плотный, побеги располагаются вертикально.
Плоды созревают в конце июля — начале августа. Плоды имеют кисловатый вкус и сильный аромат. Сорт универсального назначения. Хорошо развивается на освещенных участках. Переувлажненных участков следует избегать.
Современный сортимент смородины белой
Баяна
Сорт позднего срока созревания.
Куст сильнорослый, слабораскидистый, густой.
Ягоды средней величины (0,5-0,7 г), одномерные, округлые, белые, прозрачные, отрыв сухой, вкус кисло-сладкий, десертный, обладают хорошими желирующими свойствами. Семян немного, крупные.
Сорт зимостойкий, высокоурожайный, среднемноголетняя урожайность составляет 15,0 т/га (2,2 кг/куст при схеме посадки 0,5 х 2,8 м), обладает высокой устойчивостью к мучнистой росе, в средней степени поражается листовыми пятнистостями, неустойчив к красногалловой тле.
Достоинства сорта: зимостойкость, высокая урожайность, высокая устойчивость к мучнистой росе, десертный вкус ягод.
Недостатки сорта: крупные семена, поражается красногалловой тлей.
Белая Ютербогская
(Weisse aus Jüterbog)
Куст шаровидной формы, характеризуется сдержанным ростом, быстро вступает в плодоношение. Высокоурожайный.
Ягоды крупные, сферической формы, растут на длинных кистях. Созревание наступает к середине июля. Вкус ягод кисло-сладкий, приятный. Основное назначение – употребление в свежем виде, но используется и в перерабатывающей промышленности.
Устойчив к комплексу грибковых заболеваний. Листья могут поражаться антракнозом. Зимостойкость высокая. Рекомендован для закладки промышленных плантаций.
Версальская белая
Сорт среднего срока созревания.
Куст средней высоты, раскидистый.
Ягоды крупные (более 1,0 см в диаметре, 0,7 г), круглые, желтоватые, прозрачные, одномерные, сладко-кислые, приятные, универсального назначения
Сорт среднезимостойкий, урожайность средняя, до 8,0 т/га, относительно устойчив к мучнистой росе, неустойчив к антракнозу.
Достоинства сорта: крупные ягоды, длинные кисти с длинным черешком.
Недостатки сорта: раскидистая форма куста, ломкость побегов, неустойчивость к антракнозу.
Голландская белая
Старинный сорт неизвестного происхождения.
Раннего срока созревания.
Куст средней величины, среднераскидистый. Листья средней величины, зеленые, с тусклым блеском, морщинистые, кожистые, симметричные, пятилопастные. Цветковые кисти средней длины, изогнутые.
Ягоды средней величины (0,6-0,7 г), к концу кисти — мельче, округлые или немного сплюснутые с полюсов, кремовые, сочные, нежные, кисло-сладкие.
Урожайность — до 4 кг с куста.
Обладает хорошей зимостойкостью; среднеустойчив к грибным заболеваниям и вредителям.
4.3 Требования к качеству черенков плодовых, ягодных культур и вегетативно размножаемых подвоев
4.3.1 Черенки плодовых, ягодных культур и вегетативно размножаемых подвоев в зависимости от их применения должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 5.
Таблица 5
Наименование показателя |
Характеристика и норма для черенков, применяемых для |
зеленого черенкования |
окулировки |
размножения одревес-невшими черенками |
прививки черенком, в том числе для зимней прививки |
интер-каляр-ной вставки |
Внешний вид |
Отсутствие морщинистости коры, механических повреждений и поражения болезнями и вредителями; у зеленых черенков — наличие тургора |
Длина побега(не менее), см |
15 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Боковые разветвления |
Не допускаются |
Диаметр черенка(не менее), мм |
Не предусмотрен |
4 |
6 |
6 |
6 |
Состояние почек |
Почки не повреждены |
Состояние покоя, отсутствие повреждений и подсушивания |
Подмерзание, вымокание коры, древесины и сердцевины |
Не допускаются |
Зараженность болезнями и пораженность вредителями |
По таблицам 1 и 2 |
Примечание — Допускается уменьшение диаметра черенков новых и дефицитных форм подвоев; допускаются боковые разветвления у вегетативно размножаемых черенков, применяемых для зеленого черенкования и окулировки. Длина побегов для них составляет не менее 30 см. |
4.2 Требования к качеству семенных и вегетативно размножаемых подвоев плодовых культур
4.2.1 С целью получения привитого посадочного материала плодовых культур в промышленных масштабах следует использовать адаптированные к данным климатическим условиям семенные и вегетативно размножаемые подвои.
4.2.2 Семенные подвои плодовых культур по фитосанитарному состоянию подразделяют на следующие категории:
- семенные подвои семечковых культур, полученные из семян, заготовленных в маточно-семенных насаждениях либо в промышленных насаждениях с апробированных растений, отвечающих всем фитосанитарным требованиям;
- семенные подвои косточковых культур, полученные из семян, заготовленных в маточно-семенных насаждениях либо в промышленных насаждениях с апробированных растений, отвечающих всем фитосанитарным требованиям и регулярно тестируемых на наличие вирусных заболеваний.
4.2.3 Семенные и вегетативно размножаемые подвои плодовых культур должны соответствовать требованиям, установленным в таблицах 3, 4.1 и 4.2.
Таблица 3
Наименование показателя |
Вегетативно размножаемый подвой |
Семенной подвой |
Характеристика и норма для товарных сортов |
первого |
второго |
первого |
второго |
Внешний вид |
Оводненность тканей в норме, листья удалены, наличие одного ствола и корневой системы |
Сморщенность коры, сухость древесины, отслаивание коры от древесины, побурение, плесневение коры |
Не допускаются |
Высота надземной части, см, не менее: |
|
35 |
30 |
формы подвоев со слабым креплением корней в почве |
45 |
45 |
|
формы подвоев с хорошим креплением корней в почве |
30 |
30 |
|
Расстояние боковых ответвлений от корневой шейки, см, не менее |
Боковые ответвления не допускаются |
25 |
25 |
Вызревание тканей |
Полное |
Распускание почек |
Не допускается |
Ожоги, подмерзание, растрескивание, поломка стволика, побурение камбия и древесины, сильное искривление корневой шейки |
Не допускаются |
Механические повреждения корневой системы |
Не допускаются |
Допускаются отдельные царапины у подвоев — не более 5% |
Не допускаются |
Допускаются отдельные царапины у подвоев — не более 5% |
Зараженность болезнями и пораженность вредителями |
По таблицам 1 и 2 |
Таблица 4.1
Наименование показателя |
Косточковые культуры |
Сеянцы |
Подвои из черенков, |
абрикоса, миндаля, алычи, антипки, персика |
вишни, черешни, сливы, терна |
отводки |
Характеристика и норма для товарных сортов |
первого |
второго |
первого |
второго |
первого |
второго |
Сибирь, Дальний Восток, северная, средняя зоны и сходные с ними по климату районы южной зоны |
Возраст, лет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Характер корневой системы |
Разветв-ленная, с хорошо развитой мочкой |
Разветв-ленная или стержневая, покрытая мочкой |
Разветв-ленная, с хорошо развитой мочкой |
Разветв-ленная или стержневая, покрытая мочкой |
Разветв-ленная |
Разветв-ленная или стержневая, покрытая мочкой |
Длина корней (не менее), см |
15 |
10 |
15 |
10 |
15 |
10 |
Число корней диаметром более 2 мм, шт., не менее |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
Зона корнеобразования (не менее), см |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
5 |
3 |
Диаметр ствола, мм |
7,1-10,0 |
4,0-7,0 |
7,1-12,0 |
5,0-7,0 |
6,1-10,0 |
5,0-6,0 |
Южная зона |
Возраст, лет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Характер корневой системы |
Разветв-ленная, с хорошо развитой мочкой |
Разветвлен- ная или стерж- невая, покрытая мочкой |
Разветв-ленная, с хорошо развитой мочкой |
Разветв-ленная или стержневая, покрытая мочкой |
Разветв-ленная |
Разветв-ленная или стержневая, покрытая мочкой |
Длина корней(не менее), см |
15 |
10 |
15 |
10 |
15 |
10 |
Возраст, лет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Число корней диаметром более 2 мм (не менее) |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
Зона корнеобразования (не менее), см |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
7 |
5 |
Диаметр ствола, мм |
6,1-10,0 |
4,0-6,0 |
6,1-8,0 |
4,0-6,0 |
5,1-7,0 |
4,0-5,0 |
Примечание — Диаметр ствола семенных подвоев измеряют на высоте 5 см от корневой шейки; диаметр ствола вегетативно размножаемых подвоев измеряют на высоте 25 см от базальной части отводка или черенка. |
Таблица 4.2
Наименование показателя |
Семечковые культуры |
Сеянцы |
Подвои из черенков, отводки |
Характеристика и норма для товарных сортов |
первого |
второго |
первого |
второго |
Сибирь, Дальний Восток, северная, средняя зоны и сходные с ними по климату районы южной зоны |
Возраст, лет |
1-2 |
1-2 |
1-2 |
1-2 |
Характер корневой системы |
Разветвленная, с хорошо развитой мочкой |
Стержневая, покрытая мочкой или разветвленная |
Разветвленная или мочковатая |
Длина корней (не менее), см |
15 |
15 |
10 |
5 |
Число корней диаметром более 2 мм, шт., не менее |
4 |
2 |
3 |
2 |
Зона корнеобразования (не менее), см |
Отсутствует |
Отсутствует |
5 |
3 |
Диаметр ствола, мм |
7,1-12,0 |
5,0-7,0 |
7,1-12,0 |
5,0-7,0 |
Южная зона |
Возраст, лет |
1 |
1 |
1 |
1-2 |
Характер корневой системы |
Разветвленная, с хорошо развитой мочкой |
Стержневая, покрытая мочкой или развет- вленная |
Разветвленная или мочковатая |
Длина корней(не менее), см |
15 |
15 |
15 |
5 |
Возраст, лет |
1 |
1 |
1 |
1-2 |
Число корней диаметром более 2 мм (не менее) |
4 |
2 |
3 |
2 |
Зона корнеобразования (не менее), см |
Отсутствует |
Отсутствует |
7 |
5 |
Диаметр ствола, мм |
7,1-10,0 |
5,0-7,0 |
7,1-11,0 |
5,0-7,0 |
Примечание — Диаметр ствола семенных подвоев измеряют на высоте 5 см от корневой шейки; диаметр ствола вегетативно размножаемых подвоев измеряют на высоте 25 см от базальной части отводка или черенка. |
DuPont™
Инсектицидная защита сада
В 2011 году на российский рынок выходит инновационный продукт компании Дюпон — инсектицид, в корне изменивший традиционные представления о защите сельскохозяйственных культур от вредителей. Новейший уникальный инсектицид КОРАГЕН™ на основе супермолекулы Ринаксипир® (д.в. хлорантранилипрол) с абсолютно новым механизмом действия!
Coragen®
- Действующее вещество: Хлорантранилипрол, 200 г/л
- Химический класс: Антраниламиды
- Препаративная форма: концентрат суспензии
Регистрация Кораген™ на яблоне
Норма применения препарата (л/га) |
Расход рабочей жидкости (л/га) |
Культура |
Вредный объект |
Способ, время, особенности применения препарата |
Срок ожидания/ кратность обработок |
Сроки выхода людей для проведения механизи рованных и ручных работ. |
0,2-0,3 |
1000- 1500 |
Яблоня |
Яблонная плодожорка, листовёртки |
Опрыскивание в период вегетации |
28/2 |
3/10 |
Широкий спектр действия
КОРАГЕН™ высокоэффективен против широкого спектра вредителей (плодожорки, моли, листовертки, колорадский жук, калифорнийская щитовка), обладает быстрым, устойчивым и продленным действием. Действующее вещество нового химического класса, не обладает кросс-резистентностью к применяемым инсектицидам
Чешуекрылые
- Совки (Noctuidae): капустная совка, хлопковая совка, озимая совка
- Листовертки (Tortricidae)
- Плодожорки
- Белянки (Pieridae): капустная белянка, репная белянка
- Серпокрылые моли (Plutellidae): капустная моль, картофельная моль
Двукрылые, Жесткокрылые
- Колорадский жук
- Долгоносик рисовый
- Листовые минеры
- Белокрылки
Уникальный механизм действия
Уникальность Кораген™ в его механизме действия. На данном рисунке представлены основные биохимические мишени существующих инсектицидов:
- Как пиретроиды, так и Авант действуют на натрий-калиевые каналы, только по разному: Пиретроиды приводят к выделению излишнего количества ацетилхолина при прохождении нервного импульса, токсическое действие выражается в сильном поражении двигательных центров и треморе. Индоксакарб приводит к блокировке ионов натрия в нервных клетках, что приводит к остановке питания и движения насекомых.
- ФОС и Карбаматы ингибируют Ацетилхолинэстеразу – фермента отвечающего за передачу нервного импульса.
- Неоникотиноиды подавляют активность Ацетилхолинэстеразы, являются антагонистами никотин-ацетилхолиновых рецепторов, пролонгируют открытие натриевых каналов, при этом блокируется передача нервного импульса, и насекомые погибают от нервного перевозбуждения
- Фипронил блокирует гамма-аминомасляную кислоту, регулирующую прохождение нервного импульса через хлор-ионные каналы в мембранах нервных клеток.
- Ингибиторы синтеза хитина – блокируют образование хитина и нарушают нормальное протекание личиночного процесса
- Все вышеперечисленные группы инсектицидов, совместно с регуляторами роста насекомых (ювеноиды) представляют собой более чем 95% инсектицидов.
- Хлорантранилипрол (Rynaxypyr™) имеет новейший механизм и действует на ткани мышц, т.е не действует на те биохимические процессы, которые блокируются существующими на рынке инсектицидами.
- Рианидин-рецепторы – это крупные белки мембраны (протеины), которые играют ключевую роль в сокращении мышц.
DuPont™ Кораген™ активатор рианидин-рецепторов
Супермолекула Ринаксипир® (д.в. хлорантранилипрол) воздействует на рианидин-рецепторы (RyR), которые регулируют мышечную и нервную активностью насекомых посредством изменения уровней кальция в клетках. В организме насекомого препарат активирует высвобождение внутренних запасов ионов кальция из мышц, вследствие этого вредитель теряет способность сокращать мышцы. В первые часы после опрыскивания Кораген™ вредитель быстро теряет способность к питанию и движению с окончательным параличом и гибелью на протяжении 2-4 дней.
- Паралич мышц
- Быстрая остановка питания
- Гибель в течение 24-72 часов
Овицидная,ови-лаврицидная и лаврицидная активность Кораген™
КОРАГЕН™ эффективен на разных стадиях развития вредителя. Кораген™ обладает ови-ларвицидным действием, которое проявляется в зависимости от времени проведения обработки. Максимально это действие наблюдается при внесении препарата в начале откладки вредителем яиц или по уже отложенным яйцекладкам. Ларвицидное действие происходит за счет мгновенной интоксикации личинки при прогрызании оболочки яйца, обработанного препаратом. Благодаря такому действию Кораген™ предупреждает повреждения культур личинками и имаго вредителей. Кораген™
- действует на эмбрион,
- действует на личинку внутри яйца или в процессе прогрызания оболочки
Исключительная защита растений
В первые часы после опрыскивания Кораген™ вредитель быстро теряет способность к питанию и движению с окончательным параличом и гибелью на протяжении 2-4 дней
Практически мгновенная остановка питания после обработки Кораген™ обеспечивает отсутствие повреждений на культуре
Селективен по отношению к полезной энтомофауне
Малотоксичен для дождевых червей, медоносных пчёл, паразитоидных ос, хищных клещей. Кораген™ низко токсичен для млекопитающих, дождевых червей, медоносных пчел, паразитоидных ос, хищных клещей. Не раздражает кожу и слизистые оболочки, не вызывает аллергии и мутаций. Не обладает канцерогеным действием. Продукция, выращенная с применением этого препарата, имеет высокие показатели безопасности для потребителя.
Пролонгированный контроль и стойкость к смыванию
Кораген тм: трансклокация в растении
Перераспределение Кораген тм в растении происходит за счет трансламинарного передвижения хлорантранилипрола через клетки эпидермиса стебля и по проводящим сосудам ксилемы, что способствует попаданию д.в. в новый прирост
Основные преимущества Кораген™:
- Новейший механизм действия
- Практически мгновенная остановка питания насекомых после интоксикации обеспечивает отсутствие поражения на культуре
- Контролирует численность яблонной плодожорки, листовертки и колорадского жука на разных стадиях развития
- Обладает трансламинарным действием
- Длительный период защитного действия (14-21)
- Устойчивость к смыванию дождем
- Температурный коэффициент
- Малотоксичен для млекопитающих, низкие дозы применения, малоопасен для пользователей
- Малоопасен для полезных насекомых, хищных клещей
Ланнат® 20Л
Описание препарата
- Действующее вещество: Метомил, 200 г/л
- Химический класс: Карбаматы
- Препаративная форма: Концентрат эмульсия
- Упаковка: 5 л
Регистрация Ланнат® 20Л в РФ
Норма применения препарата (л/га) |
Расход рабочей жидкости (л/га) |
Культура |
Вредный объект |
Способ, время, особенности применения препарата |
Срок ожидания/ кратность обработок |
Сроки выхода людей для проведения механизированных и ручных работ. |
1,8-2,2 |
1000 |
Яблоня |
Яблонная плодожорка, листовёртки |
Опрыскивание в период вегетации |
20/3 |
3/10 |
1,0-1,2 |
800-1000 |
Виноград |
листовёртки |
Опрыскивание в период вегетации |
20/3 |
3/10 |
Практическая ценность Ланнат® 20Л
- Необычайно широкий спектр инсектицидной активности
- Превосходное действие на представителей чешуекрылых,жесткокрылых, тлей,трипсов
- Уничтожает яйца, личинки и взрослые особи вредителей
Механизм действия
На клеточном уровне ЛАННАТ® 20Л блокирует фермент ацетилхолинэстеразу в синапсе насекомых, что приводит к нарушению нервной системы вредителя
Признаки поражения выражаются в гиперактивности насекомого и треморе конечностей. Затем наступает паралич со смертельным исходом
Скорость действия
- 40% насекомых погибают в течение 15 минут,
- 70% в течение 1-го часа,
- 90% в течение 4-х часов
Эффективен на всех стадиях развития вредителя
Эффективно действует как на яйца, так и на личинок всех возрастов и имаго вредителя Способен убивать личинок внутри яиц
Широкий спектр действия
Ланнат® показывает высокую эффективность против
- виноградной листовертки (Sparganothis pilleriana),
- гроздевой листовертки (Lobesia botrana),
- листовертки двулётной (Eupoecilia ambiquella),
- яблонной плодожорки (Cydia pomonella),
- восточной плодожорки (Cydia molesta),
- розанной листовертки (Archips rosan),
- сетчатой листовертки (Adoxophyes orana),
- зимней пяденицы (Operophtera brumata),
- листовертки смородинной кривоусой (Pandemis ribeana), американской белой бабочки (Hyphantria cunea) .
Ланнат® также эффективен против тлей, белокрылок, трипсов и цикадок
Поведение на растении
- Трансламинарное действие ЛАННАТ® обеспечивает защиту обеих сторон листа
- Проникая в ткани растения ЛАННАТ® становится устойчивым к выпадению осадков
- Быстрое разложение (50% в течение 3-5 дней)
Устойчив к факторам окружающей среды
- Устойчивость к смыву осадками
- Фотостабильность
- Положительный температурный коэффициент
Ланнат® обладает системным действием?
Ланнат® не является системным инсектицидом и не перемещается в новые точки роста При обработке растений необходимо обеспечивать хорошее покрытие
Ланнат® 20Л быстро разлагается в окружающей среде
- Не накапливается в окружающей среде
- Низкий риск накопления остатков действующего вещества в продукции
- Возможность применения за 10 дней до уборки урожая
- Низкий риск загрязнения водных источников и почвы
- Быстрое восстановление полезных насекомых
Как применять Ланнат®
- Применять в рекомендованных дозировках превентивно в период отрождения первых личинок;
- Убедитесь, что опрыскиватель обеспечивает равномерное покрытие, и объема рабочего раствора достаточно для полной обработки всего растения;
- Повторные обработки проводить с интервалом 10-14 дней;
- Наибольшая эффективность ЛАННАТ® достигается в сочетании с инсектицидом АВАНТ®.
- Надёжно контролирует широкий спектр вредителей
- Активен на всех стадиях развития личинок, обладает контактной активностью против взрослых насекомых (бабочек) и яиц
- Быстродействие: 40% насекомых погибают в течение 15 минут, 70% в течение 1-го часа, 90% в течение 4-х часов
- Возможно применение за 20 дней до уборки урожая
- Вредоносность насекомых быстро снижается после обработки благодаря как контактному, так и кишечному действию
- Очень низкая вероятность возникновения перекрестной резистентности
- Отлично вписывается и дополняет существующие системы защиты винограда и яблони
Авант®
ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА
Устойчив к факторам окружающей среды
- Устойчивость к смыву осадками
- Положительный температурный коэффициент
Регистрация в РФ
Норма применения препарата (л/га) |
Расход рабочей жидкости (л/га) |
Культура |
Вредный объект |
Способ, время, особенности применения препарата. |
Срок ожидания/ кратность обработок |
Сроки выхода людей для проведения механизи-рованных и ручных работ. |
0,35-0,4 |
1000-1500 |
яблоня |
Яблонная плодожорка, листовёртки |
Опрыскивание в период вегетации |
10/2 |
4/10 |
0,25-0,3 |
800-1000 |
Виноград |
Листовёртки |
Опрыскивание в период вегетации |
10/3 |
4/10 |
Механизм действия
На клеточном уровне АВАНТ® блокирует перенос ионов натрия в нервных клетках насекомых. После интоксикации чувствительные насекомые немедленно перестают питаться и двигаться, а полная их гибель наступает в течение 24-60 часов.
Быстрая остановка питания!
Отсутствие повреждений на культуре (личинки быстро перестают питаться)
Контактно-кишечное действие
АВАНТ® уничтожает гусениц чешуекрылых вредителей, попадая на них:
- при обработке,
- при контакте гусениц с обработанной листовой поверхностью,
- при попадании препарата в кишечник
Ови-ларвицидная и ларвицидная активность
Личинки погибают уже при прогрызании оболочки яйца, если яйцекладка была обработана АВАНТОМ®
АВАНТ ® эффективен против личинок всех возрастов и любого размера
Рекомендации по применению
- АВАНТ® следует применять в рекомендованных дозировках превентивно по яйцекладкам или в период отрождения первых личинок
- Интервал между обработками обычно составляет 10-14 дней, кратность обработок – не более трех — за сезон и не более двух — вподряд
- Норма расхода АВАНТ ® — 250 – 400 мл/га
- Равномерное сплошное покрытие листовой поверхности является важным фактором достижения наивысшего результата
- При сухой и жаркой погоде применять максимальные нормы расхода рабочей жидкости и крупнокапельное опрыскивание во избежание испарения препарата
Позиционирование против яблонной плодожорки
Две обработки Кораген™ в начале сезона для контроля 1 поколения яблонной плодожорки может существенно сократить популяцию вредителя на протяжении всего сезона
Сковородников Д.Н., Казаков И.В.
ФГОУ ВПО Брянская ГСХА
Особенности клонального микроразмножения ремонтантных форм малины
В работе представлены результаты многолетних исследований по клональному микроразмножению ремонтантных форм малины, созданных на Кокинском опорном пункте ВСТИСП. Выявлены способы получения генетически однородного потомства селекционных форм, позволяющие существенно оптимизировать их размножение и ускорить создание новых сортов малины. Предложены способы преодоления ряда проблем, возникающих при размножении растений на отдельных этапах культивирования in vitro.
Введение
Ремонтантные формы малины — уникальные ягодные растения, способные, в отличие от обычных растений малины, плодоносить на однолетних побегах. Лучшие из современных сортов ремонтантного типа обладают высокой урожайностью, крупноплодностью, экологической адаптивностью, пригодны к низкозатратным технологиям возделывания. Однако многие ремонтантные формы малины обладают низким потенциалом вегетативного размножения по сравнению с летними сортами, что затрудняет их размножение и использование в селекционном процессе [3].
Решить проблему ускоренного размножения ценного селекционного материла стало возможным благодаря применению метода клонального микроразмножения. По сравнению с традиционными способами размножения малины корневыми отпрысками, корневыми и зелеными черенками, этот способ имеет целый ряд несомненных преимуществ. Главные из них высокий коэффициент размножения и возможность оздоровления посадочного материала от ряда вредоносных микроорганизмов, в том числе и от вирусной инфекции.
За последние десятилетия в нашей стране и за рубежом были проведены многочисленные исследования по совершенствованию метода клонального микроразмножения с целью производства высококачественного посадочного материала малины [5, 14]. Выполненные работы позволили определить оптимальные сроки изолирования эксплантов, оптимизировать состав питательных сред, отработать приемы адаптации полученных растений к нестерильным условиям выращивания. В настоящее время этот метод стал рутинным при тиражировании ценного селекционного материала малины в некоторых селекционных программах [7].
Однако биологические особенности ремонтантных форм малины, связанные с их сложным межвидовым происхождением, стали причиной низкой эффективности предлагаемых биотехнологических методов размножения малины на некоторых этапах культивирования in vitro. В связи с этим возникла необходимость оптимизации процесса клонального микроразмножения новых ремонтантных форм малины.
Материалы и методы исследования
Весь селекционный материал ремонтантной малины (220 генотипов), используемый нами в работе, был создан на Кокинском опорном пункте ВСТИСП (Брянская обл.). Исследования проводились в Научно-образовательном центре биотехнологии Брянской ГСХА.
Изолирование эксплантов осуществляли в конце лета начале осени, либо в осенний период. Заготовленные побеги хранили в бытовом холодильнике, при температуре 4 °С. Сегменты стебля с почкой стерилизовали в 0,1 % растворе сулемы (HgCl2) или 0,1 % мертиолята (C9H9HgNaO,S) в течение 3 минут с последующей пятикратной промывкой в стерильной дистиллированной воде. Культивирование первичных эксплантов и последующее размножение осуществляли в модифицированной среде Мурасиге-Скуга [10] с увеличенной в 3 раза концентрацией хелата железа. На этапе введения в культуру in vitro в качестве источника цитокинина вводили 6-бензиламинопурин (6-БАП) 0,5 мг/л, тидиазурон (TDZ) в концентрации 0,05-0,2 мг/л, N-(2 хлор4-пиридил)-Ы-фепилмочевина (CPPU) в концентрации 0,2-1 мг/л. При размножения растений изучали влияние цитокининов 6-БАП в концентрациях 0,5-2 мг/л и TDZ в концентрации 0.05, 0. 1 и 0.2 мг/л.
На этапе укоренения использовали часть минеральной среды Мурасиге-Скуга. В качестве индукторов ризогенеза в среду вводили ПУК или ИМК.

Размножаемые растения малины на питательной среде в стеклянной посуде
Результаты и обсуждения
Оптимальным сроком введения в культуру in vitro большинства ягодных растений, в том числе и малины, является период активного роста побегов: конец мая, начало июня. Эффективность начального этапа культивирования в эти сроки выявлена и на ремонтантных формах малины [4]. Однако при введении в культуру генотипов малины in vitro в весенне-летний период возникает ряд трудностей. Во-первых, ограниченное число подходящих почек, которые можно использовать для изолирования от побегов. Так, при введении в культуру 28 новых генотипов в весенне-летний период в среднем на каждый приходилось лишь 13 эксплантов. При таком ограниченном количестве материала есть вероятность потери некоторых генотипов из-за контаминации культуры и/пли неприживаемости эксплантов. Во-вторых, у ремонтантной малины наблюдается ранняя дифференцировка почек по цветочному типу, что снижает эффективность применения стандартных методов культивирования. В-третьих, есть вероятность появления сортосмеси при заготовке побегов возобновления при загущенных посадках гибридов.
В настоящее время изолирование эксплантов ремонтантных генотипов малины проводится нами в осенний период, сразу после их селекционной оценки. Однако большинство почек у малины в это время дифференцированы по цветочному типу и при их культивировании на стандартных средах (0,2-0,5 мг/л 6-БАП) отмечается гибель большей части материала. Рост степени приживаемости эксплантов и регенерации растений при введении в культуру в осенний период удалось достичь, используя в качестве источника цитокинина производные дифенилмочевины тидиазурон и CPPU, которые в низких концентрация (0.1-0.2 мг/л) оказались более эффективными, чем фитогормоны пуринового ряда.
Введение растений малины в культуру in vitro осенью дает возможность начать размножение нужных форм сразу после проведения селекционной оценки и тем самым сократить период их размножения. При этом даже в загущенных посадках сеянцев малины интересующий селекционера генотип легко обнаружить при его плодоношении и использовать для изолирования экспланты от нераспустившихся почек с побегов замещения. Кроме этого, при изолировании крупных почек, сформировавшихся на однолетних побегах, быстрее чем в весенний период, происходит регенерация растений, а плотные ороговевшие чешуи почек надежно защищают ткани от повреждения антисептиками при стерилизации.
 Сорт малины Бабье лето-2
Установлено, что производные дифенилмочевины в определенной степени стимулируют развитие цветочных структур в условиях in vitro. Так, в зависимости от фазы дифференцировки почек, нередко отмечается появление одного или нескольких бутонов и, как исключительное явление, их распускание. Однако дальнейшего своего развития эти цветочные образования не получают и со временем усыхают, тогда как регенерировавшие побеги сохраняют активный рост.
Регенерация побегов из пазушных почек происходит по периферии их основания из запасных меристем. В среднем образуется около 2 побегов на эксплант. Нами установлено, что при использовании в качестве эксплантов цветочных зачатков возможна адвентивная регенерация из них побегов. Однако в связи с возможным появлением сомаклональных вариантов при таком типе регенерации [2] его необходимо применять лишь в исключительных случаях.
Известно, что регенерационный потенциал находится в прямой зависимости от его генотипа. Так, в ряде исследований продемонстрировано, что среди представителей рода Rubus ежевика отличается большим, чем малина, коэффициентом размножения in vitro, а также частотой регенерации при адвентивном органогенезе [12]. Среди представителей одного вида растений могут выделятся сорта как с большей, так и с меньшей регенерационной способностью. Возможно, что признаки, определяющие способность к размножению у растений in vitro, коррелируют с такими показателями в полевых условиях. Однако основа-тельных экспериментов, подтверждающих это на ремонтантных формах малины, не проводилось, несмотря на актуальность такой информации при планировании работы по тиражированию сортов с использованием культуры ткани. В наших исследованиях при включении большого количества генотипов было зафиксировано, что высокорослые, активно растущие в полевых условиях сорта ремонтантной малины сохраняют такую же способность и в условиях in vitro. Так, из межвидовых сортов ремонтантной малины большим коэффициентом размножения и способностью к ризогенезу in vitro отличается сорт Бабье лето-2, а у трудно укореняемого in vitro сорта Геракл в полевых условиях наряду с низкорослыми побегами образуется слабая по сравнению с другими сортами корневая система. Такую же аналогию можно провести между низкорослым сортом Пингвин, который отличается относительно низким коэффициентом размножения в естественных условиях, и высокорослым, активно растущим сортом Оранжевое чудо.
 Сорт малины Оранжевое чудо
Среди сортов, выделенных из сотен элитных сеянцев, нами не было отмечено генотипа, который бы не поддавался удовлетворительному размножению in vitro на стандартных средах с 6-БАП (1-2 мг/л). Однако выделялись генотипы, обладающие очень низкими коэффициентами размножения (не более 2): 6-Х-Ж, 15-220-2 и 16-67-1.
Из существующих способов увеличения коэффициента размножения малины можно выделить следующие:
- повышение концентрации применяемого цитокинина. Как правило, рост содержания 6-БАП в среде приводит к образованию большего количества дополнительных побегов. Для малины максимальная концентрация не должна превышать 3 мг/л. Чрезмерно высокие концентрации цитокининов приводят к образованию побегов с морфологическими нарушениями, которые проявляются в виде коротких деформированных побегов, скрученных листьев, стекловидных органов с признаками гипероводненности;
- последовательное чередование высоких и низких концентраций 6-БАП [8];
- использование в качестве источника цитокинина производных дифенилмочевины [1], которые в более низких концентрациях способны вызывать пролиферацию побегов. Превышение оптимальных концентраций цитокининов ряда дифенилмочевины приводит к появлению морфологических нарушений у растений, более существенных, чем 6-БАП.
Не исключено, что новыми способами индукции образования дополнительных побегов могут быть и другие химические и физические факторы.
Из испытанных питательных сред, приготовленных по прописям Мурасиге-Скуга [10], Андерсона [6] и Ли и де Фоссарда [9], первая оказалась наиболее оптимальной для культивирования малины на этапах введения в культуру, собственно размножения и укоренения (1/2 часть). Среда МурасигеСкуга (МС) использовалась в большинстве случаев при размножении малины in vitro. Однако следует учитывать, что эта среда в нашей работе содержит тройную концентрацию хелата железа по сравнению с оригинальной прописью.
 Сорт малины Геракл
Среди физических факторов критическое влияние на культивирование малины in vitro оказывает температура. Высокие значения этого показателя (около 30 °С), отмечаемые в весенне-летний период в отсутствии кондиционирования, могут привести к значительным потерям растительного материала. При воздействии высоких температур происходит интенсивное выделение растительными тканями этилена и углекислоты, которые в изолированной системе in vitro накапливаются в высоких концентрациях. Этилен, являясь гормоном старения и созревания, приводит к быстрой гибели растений, особенно уже закончивших рост. В связи с этим при выращивании растений in vitro целесообразно искусственно поддерживать оптимальную температуру в культивационном помещении или избегать размножения растений в жаркие месяцы. Несомненный интерес представляет информация, связанная с определением оптимальных температур и термопериода для культивирования растений малины на каждом этапе клонального микроразмножения. В большинстве случаев в научных работах рекомендуют культивирование растений малины при температуре 20-22 °С [13].
Традиционно для индукции ризогенеза микрочеренков малины используются ауксины ИУК, ИМК и реже НУК. На средах с ИУК укореняются лишь на 30-40 % микрочеренков, и для них более эффективна ИМК (0,5 мг/л).
Для некоторых плохо укореняемых генотипов ремонтантной малины предложен метод укоренения без инкубации на средах с ауксинами. После обмакивания основания стебля в концентрированный раствор ауксинов (1мг/л) растения переносятся на безгормональную среду, что приводит к высокому уровню индукции ризогенеза до 100 %.
Перспективное направление в получении посадочного материала малины укоренение микропобегов длиной до 2 см непосредственно в субстрате, минуя стадию укоренения в пробирке. Для индукции ризогенеза нами применяется ИМК в концентрации 1 г/л в течение 1 с.
Успех укоренения определяется качеством исходных микрочеренков. Установлено, что доля укорененных растений у крупных побегов выше, чем у мелких. Поэтому между этапами размножения и укоренения вводится дополнительный этап элонгации (удлинения побегов). На нем проводят уменьшение концентрации цитокинина 6-БАП с 1-2 мг/л до 0,2-0,3 мг/л.
Для ускорения ростовых процессов в лаборатории проведен эксперимент по влиянию витаминно-минерального комплекса «Компливит» на элитные формы ремонтантной малины. Полученные результаты позволяют заключить, что введение в питательную среду МС витаминно-минерального комплекса «Компливит» (4 г/л) приводит к росту коэффициента размножения и высоты растений. Такой эффект очень важен на последнем в субкультивировании этапе элонгации для получения более крупных побегов.
Высадка размноженных растений с последующей адаптацией их к нестерильным условиям является заключительным и наиболее ответственным этапом, который определяет значительную часть успеха размножения растений in vitro. В связи с рядом особенностей пробирочных растений (слабым функционированием устьичного аппарата, отсутствием кутикулярного слоя и корневых волосков) может наблюдаться значительные потеря высаженного в субстрат материала [11]. Нами установлено, что на приживаемость растений малины большое влияние оказывают тип субстрата, его pH, влажность и температура воздуха.
В своей работе мы практикуем высадку и/или укоренение пробирочных растений в минипарниках для рассады, состоящих из общего поддона, кассет и полупрозрачной крышки, обеспечивающей высокую влажность среды. Кассеты заполняются готовым торфяным субстратом. Ежедневно проводится опрыскивание растений и полив по мере необходимости.
После одного-двух месяцев адаптации в минипарниках, укорененные растения малины с несколькими образовавшимися листочками распикировываются в ящики и помещаются в теплицу, покрытую нетканым материалом типа «Лутрасил» для адаптации к естественным условиям. В таком случае отсутствует парниковый эффект, в тоже время растения защищены от воздействия низких температур, что способствует лучшему развитию растений.
 Сорт малины Пингвин
Литература
- Высоцкий В.А. Особенности клонального микроразмножения некоторых форм ремонтантной малины // Плодоводство и ягодоводство России: Сб. научных трудов ВСТИСП. М., 1996. Т.З. С. 90-95.
- Высоцкий В.А. О генетической стабильности при клональном микроразмножении плодовых и ягодных культур // Сельскохозяйственная биология, 1995. №5.-С. 57-63.
- Казаков И.В., Евдокименко С.Н. Малина ремонтантная. ГНУ ВСТИСП. М. 2007. 288 с.
- Нам И.Я., Заякин В.В., Вовк В.В. и др. Оптимизация метода клонального микроразмножения для ускоренной селекции межвидовых ремонтантных форм малины // Сельскохозяйственная биология, 1998.-№3.-С. 51-56.
- Туровская Н.И., Стрыгина О.В. Микро-клональное размножение малины // Садоводство и виноградарство, 1990. -№ 8. С. 26-29.
- Anderson W.C. Tissue culture propagation of red and black raspberry, Rubus idaeus and Rubus occidentalis. //Acta Horticulture, 1980.-V. 112.-P. 13-20.
- Hall H., Hummer K.E., Jaimieson A., and others. Plant Breeding Reviews: Raspberry Breeding and Genetics. New Jersey: Wiley Blackwell, 2009. 32. P. 39-382.
- Jin-Hu Wu, Shirley A. Miller, Harvey K. Hall and Pauline A. Mooney //Factors affecting the efficiency of micropropagation from lateral buds and shoot tips of Rubus Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 2009. Vol. 99. № 1,P. 17-25.
- Lee E.C.M., Fossard R.A. Regeneration of strawberry plants from tissue cultures // Comb. Proc. (Intern. Plant Propagators Soc. Miltown, N.-Y.). 1975. V. 25. P. 277-285.
- Murashige Т., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures // Physiologia Plantamm. 1962. V. 15. № 13. P. 473-497.
- Pierik R.L.M. In vitro culture of higher plants. 1987.-V. 5.-344 p.
- Reed B.M. Multiplication of Rubus germplasm in vitro a screen of 256 accessions. // J. Amer. Soc. Hort. Sci, 1990. V. 44. № 3. P. 141-148.
- Turk B.A., Swartz H.J., Zimmerman R.H. Adventitious shoot regeneration in vitro-cultured leaves of Rubus genotypes // Plant Cell. Tiss. Org. Cult, 1994. V. 38.-P. 11-17.
- Wellander M. In vitro culture of red raspberry (Rubus idaeus) for mass propagation // Journal of Horticulture Science, 1985 V. 60. P. 493-499.
DuPont™
Coragen®
Новое измерение инсектицидной защиты
Инсектицид нового поколения с высокой эффективностью против яблонной плодожорки и листоверток
- Новейший уникальный механизм действия, исключающий развитие перекрестной резистентности
- Высокоэффективный и пролонгированный контроль в разных погодных условиях
- Длительный период защитного действия, что дает возможность для сокращения числа обработок на протяжении сезона
Защита сада
Цикл развития яблонной плодожорки
Зимуют гусеницы в коконах в трещинах коры, растительных остатках и в верхнем слое почвы. Окукливаются весной, когда среднесуточная температура достигает 10С. Первые бабочки появляются в конце цветения яблони, лет происходит как правило только в тихую погоду при температуре не ниже 15С и продолжается 1,5-2месяца. Самки начинают откладывать яйца на 3-5 сутки после вылета вначале преимущественно на листья, в дальнейшем главным образом на плоды. Через 5-12 дней из яиц выходят гусеницы, вгрызаются в мякоть плодов, заплетая входные отверстия паутиной и огрызками. При этом гусеницы никогда не внедряются в плод непосредственно из яиц, а ползают некоторое время по поверхности плода в поисках подходящего места. Начало отрождения гусениц первого поколения наблюдается через 17-20 дней после цветения. Из мякоти плода гусеница проникает в семенную камеру и выгрызают семена. Продолжительность их развития 20-40 дней. Закончив питание гусеница покидает плод и уходит на коконирование. В северных районах они зимуют, на юге большая их часть окукливается и дает начало последующим поколениям. В пределах ареала развивается от одного до трех поколений. Частичное третье поколение развивается только на Северном Кавказе, Астраханской области, Ставропольском крае.
Повреждения плодов
После выхода из яиц гусеницы вгрызаются в мякоть плодов, заплетая входные отверстия паутиной и огрызками. Из мякоти плода гусеница проникает в семенную камеру и выгрызают семена. Поврежденные гусеницами плоды червивые; их ходы в мякоти плодов заполнены экскрементами.
Новое решение для защиты сада от чешуекрылых вредителей
Для защиты картофеля от колорадского жука компания Дюпон предлагает уникальный инсектицид Кораген с новейшим механизмом действия
- Действующее вещество: Хлорантранилипрол, 200 г/л
- Химический класс: Антраниламиды
- Препаративная форма: концентрат суспензии
За разработку Корагена Дюпон был удостоен несколькими премиями, в том числе АgroAwards.В октябре 2007 года на церемонии AgroAwards в Глазго (Великобритания) новейшая разработка от компании Дюпон™ – хлорантранилипрол (действующее вещество инсектицида Кораген®) – получила престижную награду AGROW как наиболее инновационное химическое соединение.
И это не случайно, поскольку несмотря на длительные многочисленные научные исследования, в настоящее время на рынке присутствует ограниченное по механизму действия количество инсектицидов. На диаграмме показано, что четверть рынка принадлежит фосорганике, порядка 20% — пиретроиды, 16% — неоникотиноиды, 10% — карбаматы.
Действующим веществом Корагена является Хлорантранилипрол (торговое название Ринаксипир), химический класс антраниламиды На данном рисунке представлены основные «точки» воздействия существующих инсектицидов:
Как пиретроиды, так и Авант действуют на натрий-калиевые каналы, только по-разному: Пиретроиды приводят к выделению излишнего количества ацетилхолина при прохождении нервного импульса, поражение выражается в сильном поражении двигательных центров и треморе. Индоксакарб приводит к блокировке ионов натрия в нервных клетках, что приводит к остановке питания и движения насекомых. ФОС и Карбаматы – яды нервно-паралитического действия. Они Ингибируют Ацетилхолинэстеразу – фермента отвечающего за передачу нервного импульса.
Неоникотиноиды подавляют активность Ацетилхолинэстеразы, являются антагонистами никотин-ацетилхолиновых рецепторов, пролонгируют открытие натриевых каналов, при этом блокируется передача нервного импульса, и насекомые погибают от нервного перевозбуждения Фипронил блокирует гамма-аминомасляную кислоту, регулирующую прохождение нервного импулься череp хлор-ионные каналы в мембранах нервных клеток. Ингибиторы синтеза хитина – блокируют образование хитина и нарушают нормальное протекание личиночого процесса Все вышеперечисленные группы инсектицидов, совместно с регуляторами роста насекомых (ювеноиды) представляют собой более чем 95% инсектицидов. Как было сказано ранее, Rynaxypyr™ имеет новейший механизм действия и не действует на те биохимические процессы, которые блокируются существующими на рынке инсектицидами. Кораген действует на рианодиновые рецепторы – это крупные белки (протеины) мембраны, которые играют ключевую роль в сокращении мышц.
Механизм действия
- Активация реанидиновых (RyRs) рецепторов RyRs- Ca++ каналы, играющие важную роль в сокращении мышц.
- Хлорантранилипрол активирует RyRs, вызывая высвобождение запасов Ca++ и ослабление сокращения мышц, паралич и гибель
- Избирателен для RyRs насекомых, которые в 400-3000 раз чувствительнее RyRs млекопитающих
Действующее вещество хлорантранилипрол активирует рианидин-рецепторы, играющие ключевую роль в сокращении мышц. В организме насекомых препарат активирует высвобождение внутренних запасов кальция из мышц. Сокращение запасов кальция приводит к ингибированию сокращения мышц. В результате вредитель быстро теряет способность к питанию и движению в первые часы после опрыскивания с окончательным параличем и гибелью на протяжении 2-4 дней. Неконтролированное выделение ионов кальция резко уменьшает их внутрение запасы. Вследствие этого организм насекомого не может сокращать мышцы → приводит к параличу
Практически мгновенная остановка питания обеспечивает отсутствие повреждений на культуре
- Быстрая остановка питания
- Проявляется слабость
- Паралич мышц
- Значительное отставание в росте
- Гибель на протяжении 24 — 72 часов
Кораген влияет на следующие стадии развития яблонной плодожорки
Биологическое действие Кораген — это постоянний комплекс овицидного, ови-ларвицидного и ларвицидного действия 
- яйца (овицидное действие)
- отродившиеся личинки во время или сразу после выхода из яйца (ови — ларвицидное дествие)
- личинки (ларвицидное действие) погибают вследствии кишечно- контактного действия
Наилучшая эффективность против яблонной плодожорки и гроздевой листовертки достигается при обработке на протяжении эмбрионального развития яиц (до выхода личинок из яиц)
Овицидное действие
Кораген действует на эмбриона внутри яйца. По данным опытов, проведенных в Европе, овицидная активность Корагена оценивается в пределах 65-100% в зависимости от плотности популяции вредителя и времени обработки. При этом, наибольший эффект достигается при обработке до откладки яиц или по яйцекладке. 
- Овицидное действие – смерть эмбриона или личинки внутри яйца
- эффективность овицидного действия Корагена — от 65% до 100%, в зависимости от плотности популяции вредителя и времени обработки
- Максимальное овицидное действие — обработка до откладывания яиц или по отложенным яйцам до фазы черной головы
Наилучшая эффективность против яблонной плодожорки или гроздевой листовертки достигается при обработке на протяжении эмбрионального развития яиц (до выхода личинок из яиц)
Ови-ларвицидное действие
Кораген® 20 к.с. обладает также ови-ларвицидным действием, которое проявляется в зависимости от времени проведения обработки. Максимально это действие наблюдается при внесении препарата в начале откладки вредителем яиц или по уже отложенным яйцекладкам.. 
- Ови-ларвицидное действие — смерть гусениц вследствии обработки яйцекладки: происходит мгновенная интоксикация личинки
- Личинки гибнут при обработке яйцекладок: вылупляющиеся личинки не могут выбраться из яица или погибают сразу после выхода из яица
Ови-ларвицидное действие происходит за счет мгновенной интоксикации личинки при прогрызании оболочки яйца, обработанного препаратом. Личинке после интоксикации не удается выйти из яйца или же гибиль наступает сразу после выхода. Благодаря такому действию Кораген® 20к.с. предупреждает проникновение плодожорки в середину плодов.
Ларвицидное действие
Кроме того, Кораген обладает контактно-кишечной активностью против личинок вредителей. Наибольшее воздействие на личинок наблюдается именно при поедании обработанной поверхности 
- Ларвицидное действие – гибель личинок вследствие кишечно-контактной интоксикации
- Наибольшее ларвицидное действие Корагена наблюдается при поедании вредителем обработанной поверхности
Биологическое действие Корагена — это постоянный комплекс овицидного, ови-ларвицидного и ларвицидного действия
Устойчивость к смыву и пролонгированная защита (до 21 дня)
- трансламинарное проникновение действующего вещества
- химическая стабильность в разных погодно-климатических условиях
- высокая инсектицидная активность действующего вещества
Регламенты применения
Культура |
Вредитель |
Кратность обработок |
норма расхода, мл/га |
Объем рабочего раствора л/га |
мин |
макс |
Яблоня |
Яблонная плодожорка и листовертки |
2 |
150 |
300 |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га |
Окно применения Корагена против яблонной плодожорки
Кораген является препаратом овицидного, ови-лаврицидного и лаврицидного действия. Но наилучшая эффективность против яблонной плодожорки достигается при обработке на протяжении эмбрионального развития яиц (до выхода личинок из яиц)!!! Кораген® 20 к.с. применяют для защиты любых сортов яблони. Препарат вносят путем наземного опрыскивания в период вегетации культуры. Своевременное опрыскивание является важным моментом в борьбе с яблонной плодожоркой, которая сразу после отрождения из яйца внедряется в плод и становится неуязвимой для препаратов. На яблоне будет зарегестрировано 2 обработки Корагеном, их нужно производить внутри одного поколения (1-го или 2-го). Против первого поколения яблонной плодожорки обработку следует проводить в период массового лета (спаривание и массовая яйцекладка) бабочек. Это определяют по показаниям феромонных ловушек (1 ловушка на 5 га – в промышленных насаждениях). Опрыскивание проводят через 3-5 дней после отлова 1 ловушкой более 5 экземпляров за 7 дней при температуре воздуха во время захода солнца выше + 15,5о С. Последующее опрыскивание проводят через 14-21 день (в случае последовательного применения препарата) в зависимости от численности популяции вредителя (т.е. по показаниям феромонных ловушек). Если принято решение применять Кораген в борьбе со 2-м поколением, то для контроля второго поколения яблонной плодожорки опрыскивание инсектицидом Кораген® 20 к.с. проводят если количество отловленных имаго составляет более 3 экземпляров на ловушку за 7 дней отлова.
Рекомендации
- Норма -150-300 мл/га
- Максимальное количество обработок – 2
- Интервал между обработками 14-21 дней
- Позиционирование:
— две последовательных обработки в пределах одного поколения
- Объем рабочего раствора 1000-1500 л/га
- Срок выхода на обработанные участки- 3 дня для механических и 7 дней для ручных работ.
- Период ожидания 21 день
Риск возникновения резистентности
- Для снижения риска формирования резистентности применение инсектицида Кораген® 20 к.с. ограничивается ДВУМЯ ОБРАБОТКАМИ ЗА СЕЗОН с чередованием отличных по действию инсектицидов
- Поскольку Кораген принадлежит к новому классу инсектицидов, он рекомендуется для использования в антирезистентных программах
Токсичность для млекопитающих
Ниже представлены токсикологические параметры Корагена. Токсичность: Практически не опасен для животных, птиц, рыбы и пчёл.
- ЛД50 оральная >5000 мг/кг
- ЛД50 дермальная >5000 мг/кг
- ЛК50 ингаляционная >5,1 мг/л
- Не раздражает кожу и слизистые оболочки
- Не аллерген
- Не мутаген
- Не канцероген
Высокая селективность к полезным насекомым
Кораген малоопасен для медоносных пчел. Однако рекомендуется проводить опрыскивание, когда пчелы-опылители не активны (например, рано утром или поздно вечером).
низкое или отсутствует влияние на:
- опылителей
- Паразитозных ос
- Хищных энтомофагов
Влияние на окружающую среду
Кораген низкотоксичен по отношению к птицам и рыбам. Препарат токсичен для дафний. Поэтому не следует допускать загрязнение водоемов и других водных источников остатками препарата и тары.
Результаты опытов
Далее будут представлены результаты опытов с Корагеном, проведенных в Европе
Яблонная плодожорка (Cydia pomonella)
По данным 48 опытов, проведенных в странах Европы, Кораген против яблонной плодожорки показывает эффективность до 93%, что почти на 10% выше эффективности фос-органики и на 20% выше в сравнении с пиретроидами.
На данном графике показано, что наилучший эффект от применения Корагена в борьбе с яблонной плодожоркой достигнут при обработке в стадии эмбрионального развития насекомых. Здесь отмечается наименьший процент повреждений – 7,9%.
Биологическая эффективность инсектицидов Дюпон в борьбе с яблонной плодожоркой, СКЗНИИСиВ 2011
Фенофазы |
Вариант |
Стандарт |
Дюпон 1 |
Дюпон 2 |
Контроль |
«Выдвижение соцветий» |
Даты обработок |
03.май |
Эсфенвалерат |
Авант |
0,35 л/га |
Эсфенвалерат |
Без обработок |
«Окончание цветения» |
17.май |
дифлубензурон |
Кораген |
0,2 л/га |
Кораген |
0,2 л/га |
Плод «лещина» |
30.май |
фозалон |
Кораген |
0,2 л/га |
Авант |
0,35 л/га |
Рост и созревание плодов |
17.июн |
феноксикар |
Авант |
0,35 л/га |
диметоат |
01.июл |
фозалон |
Авант |
0,35 л/га |
фозалон |
12.июл |
фенитротион |
22.июл |
хлорпирифос |
Вариант |
Стандарт |
Дюпон 1 |
Дюпон 2 |
Контроль |
% поврежденных плодов |
Даты учетов |
03.июн |
0 |
0 |
0 |
0,4 |
БЭ,% |
100 |
100 |
100 |
— |
% поврежденных плодов |
09.июн |
0 |
0 |
0 |
1,7 |
БЭ,% |
100 |
100 |
100 |
— |
% поврежденных плодов |
17.июн |
0,08 |
0 |
0 |
3,7 |
БЭ,% |
97,8 |
100 |
100 |
— |
% поврежденных плодов |
28.июн |
0,06 |
0 |
0,06 |
5,3 |
БЭ,% |
98,9 |
100 |
98,9 |
— |
% поврежденных плодов |
05.июл |
0,25 |
0 |
0,1 |
6,3 |
БЭ,% |
96,9 |
100 |
98,4 |
— |
% поврежденных плодов |
12.июл |
0,2 |
0 |
0,1 |
9,1 |
БЭ,% |
97,8 |
100 |
98,9 |
— |
% поврежденных плодов |
22.июл |
0,4 |
0 |
0,17 |
14,1 |
БЭ,% |
97,2 |
100 |
98,7 |
— |
Характеристика препаративной формы
- Смешиваемость
- Текучесть
- Растворимость
Качество препаративной формы в через 12 месяцев хранения
- Отличное качество препаративной формы
- Минимальное расслоение
Стабильность в баковой смеси
Тест
- pH 5, 7, 9
- время: 0 – 72 часа
- температуры: 4°C, 20°C и 40°C
- концентрация: 10 гдв/1000L (10ppm), 200 гдв/1000L (200ppm)
Кораген™ химически стабилен даже в экстремальных условиях (например, 10 ppm; pH = 9; T = 40°C) в течение 72 часов.
Совместимость
Тест на совместимость
- Пестициды смешиваются в зарегистрированных дозировках
- Жёсткая вода (с жёсткость от 2,4 до 3,6 мг-экв/л)
- Визуальная оценка: 0 – 18 часов
- Расторимость оценивается через 18 часов
В 106 проведенных тестах, Кораген™ был совместим со всеми тестируемыми препаратами
>65 препаратов было протестировано
Active Ingredient |
Active Ingredient |
Active Ingredient |
Acetamiprid |
Dinocap |
Methoxyfenozide |
Alphamethrin |
Dithianon |
Metiram |
Azinphos-methyl |
Dofentezine |
Myclobutanil |
Azoxystrobin |
Esfenvalerate |
Oxamyl |
Bifenthrin |
Famoxadone + Cymoxanil |
Penconazole |
Boscalid |
Famoxadone + Fosethyl-al |
Phosmet |
Bupirimate |
Famoxadone + Mancozeb |
Picoxystrobin |
Buprofezin |
Famoxate + Cymoxanil + Folpet |
Propiconazole |
Captan |
Fenoxicarb |
Proquinazid |
Carbaryl |
Fludioxinil + Cyprodinil |
Pyridaben |
Chlorothalonil |
Flusilazole |
Pyrimetanil |
Chlorpyrifos |
Fosetyl-al + Folpel + Cymoxanil |
Quinoxyfen |
Ciproconazole |
Imidacloprid |
Spinosad |
Copper-hydroxide |
Indoxacarb |
Sulfur |
Cyfluthrin |
Iprodione |
Tebuconazole |
Cymoxanil + Copper Oxychloride |
Kresoxim-methyl |
Thiacloprid |
Cymoxanil + Mancozeb |
Lambda- cyhalothrin |
Thiamethoxam |
Cyprodinil |
Malathion |
Trifloxystrobin |
Deltamethrin |
Mancozeb |
Ziram |
Dichlofluanid |
Metalaxyl + mancozeb |
|
Difenconazole |
Methomyl |
|
Инсектицид нового поколения с высокой эффективностью против яблонной плодожорки и листоверток
- Новейший уникальный механизм действия, исключающий развитие перекрестной резистентности
- Высокоэффективный и пролонгированный контроль в разных погодных условиях
- Длительный период защитного действия, что дает возможность для сокращения числа обработок на протяжении сезона
DuPont™
ЛАННАТ®
Самый быстрый, самый эффективный
Мощный инсектицид широкого спектра действия с непревзойденным нокаутирующим эффектом для борьбы с вредителями яблони и винограда
- Быстродействие: 40% вредителей погибают в течение 15 минут, 70% — в течение 1-го часа, 90% — в течение 4-х часов
- Активен на всех стадиях развития личинок, обладает контактной активностью против взрослых насекомых и яиц
- Высокоэффективен против сосущих вредителей (щитовки, тли, цикадки и др. )
- Быстро разлагается — идеальный препарат для обработок в конце вегетации
ЛАННАТ® 20Л
ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА
- Химический класс:
карбаматы
- Действующее вещество:
метомил, 200 г/л
- Препаративная форма:
растворимый концентрат
- Упаковка:
Канистра 5л
ЛАННАТ ® в мире
Ланнат® зарегистрирован в 70 странах мира, более чем на 165 культурах, против более чем 140 видов вредных насекомых
Регистрация в РФ
Норма применения препарата (л/га) |
Расход рабочей жидкости (л/га) |
Культура |
Вредный объект |
Способ, время, особенности применения препарата |
Срок ожидания/ кратность обработок |
Сроки выхода людей для проведения механизированных и ручных работ. |
1,8-2,2 |
1000 |
Яблоня |
Яблонная плодожорка, листовёртки |
Опрыскивание в период вегетации |
20/3 |
3/10 |
1,0-1,2 |
800-1000 |
Виноград |
листовёртки |
Опрыскивание в период вегетации |
20/3 |
3/10 |
Механизм действия
Признаки поражения выражаются в гиперактивности насекомого и треморе конечностей. Затем наступает паралич со смертельным исходом
Скорость действия
- 40% насекомых погибают в течение 15 минут,
- 70% в течение 1-го часа,
- 90% в течение 4-х часов
Широкий спектр действия
- Контролирует грызущих и сосущих вредителей
- ЛАННАТ® высокоэффективен против многих видов чешуекрылых
- Также контролирует тлю, цикадок, листовых минеров, трипсов и др.
Ланнат® показывает высокую эффективность против
- виноградной листовертки (Sparganothis pilleriana),
- гроздевой листовертки (Lobesia botrana),
- листовертки двулётной (Eupoecilia ambiquella),
- яблонной плодожорки (Cydia pomonella),
- восточной плодожорки (Cydia molesta),
- розанной листовертки (Archips rosan),
- сетчатой листовертки (Adoxophyes orana),
- зимней пяденицы (Operophtera brumata),
- листовертки смородинной кривоусой (Pandemis ribeana),
- американской белой бабочки (Hyphantria cunea).
Ланнат® также эффективен против тлей, белокрылок, трипсов и цикадок
Эффективен на всех стадиях развития вредителя
Эффективно действует как на яйца, так и на личинок всех возрастов и имаго вредителя
Способен убивать личинок внутри яиц
Поведение на растении
- Трансламинарное действие ЛАННАТ® обеспечивает защиту обеих сторон листа
- Проникая в ткани растения ЛАННАТ® становится устойчивым к выпадению осадков
- Быстрое разложение (50% в течение 3-5 дней)
Устойчив к факторам окружающей среды
- Устойчивость к смыву осадками
- Фотостабильность
- Положительный температурный коэффициент
Ланнат® обладает системным действием?
Ланнат® не является системным инсектицидом и не перемещается в новые точки роста
При обработке растений необходимо обеспечивать хорошее покрытие
Ланнат® быстро разлагается в окружающей среде
- Не накапливается в окружающей среде
- Низкий риск накопления остатков действующего вещества в продукции
- Возможность применения за 20 дней до уборки урожая
- Низкий риск загрязнения водных источников и почвы
- Быстрое восстановление полезных насекомых
Как применять Ланнат®
- Применять в рекомендованных дозировках превентивно в период отрождения первых личинок;
- Убедитесь, что опрыскиватель обеспечивает равномерное покрытие, и объема рабочего раствора достаточно для полной обработки всего растения;
- Повторные обработки проводить с интервалом 10-14 дней;
- Наибольшая эффективность ЛАННАТ® достигается в сочетании с инсектицидом АВАНТ®.
Мощный инсектицид широкого спектра действия с непревзойденным нокаутирующим эффектом для борьбы с вредителями яблони и винограда
- Быстродействие: 40% вредителей погибают в течение 15 минут, 70% — в течение 1-го часа, 90% — в течение 4-х часов
- Активен на всех стадиях развития личинок, обладает контактной активностью против взрослых насекомых и яиц
- Высокоэффективен против сосущих вредителей (щитовки, тли, цикадки и др.)
- Быстро разлагается — идеальный препарат для обработок в конце вегетации
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ГОСТ Р 53135-2008
«Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая»
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на посадочный материал (подвои, черенки, саженцы, рассаду) плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая, предназначенный для реализации в торговой сети и для промышленного использования.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51720-2001 Мешки из полимерных пленок. Общие технические условия
ГОСТ Р 53044-2008 Материал плодовых и ягодных культур посадочный. Термины и определения
ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.3.041-86 Система стандартов безопасности труда. Применение пестицидов для защиты растений. Требования безопасности
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия
ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 53044.
4 Технические требования
4.1 Общие технические требования к качеству посадочного материала
4.1.1 Для выращивания посадочного материала плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая с целью закладки маточных и промышленных насаждений и реализации его населению используют сорта по реестру [1].
4.1.2 Посадочный материал, поступающий на реализацию и используемый для закладки маточных и промышленных насаждений, должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта по биометрическим и фитосанитарным показателям, по принадлежности к помологическому сорту и подтвержден соответствующими документами в установленном порядке.
4.1.3 Саженцы, вегетативно размножаемые подвои, черенки, рассада плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая в соответствии с предельно допустимыми нормами фитосанитарного состояния и сортовой чистоты подразделяют на следующие категории:
- исходные растения;
- базисные растения;
- сертифицированные растения;
- репродукции сертифицированных растений (первую, вторую, третью);
- рядовой посадочный материал.
4.1.4 Сортовая чистота партий посадочного материала плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая,
предназначенных для реализации, должна составлять 100%.
4.1.5 Наличие карантинных объектов по [2] на посадочном материале плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая, а также на маточных насаждениях этих культур не допускается.
4.1.6 Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая в зависимости от степени развития растений и наличия вредителей и болезней подразделяют на два товарных сорта.
4.1.7 Фитосанитарное состояние посадочного материала плодовых, ягодных культур должно соответствовать требованиям, установленным в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 — Фитосанитарные требования к подвоям, черенкам и саженцам плодовых культур
Наименование показателя
|
Подвой
|
Черенок
|
Саженец
|
Характеристика и норма для товарных сортов
|
первого |
второго
|
первого
|
второго
|
первого
|
второго
|
Семечковые культуры |
Зараженность вирусами хлоротической пятнистости листьев яблони, бороздчатости древесины яблони, ямчатости древесины яблони, мозаики яблони; фитоплазмами пролиферации яблони и истощения груши*
|
Не допускается
|
Зараженность фитофторозной гнилью корневой шейки**, гнилями корней, бактериальным корневым раком, %, не более
|
Не допускается
|
1,0
|
Не учитывается
|
Не допускается
|
1,0
|
Зараженность черным раком, цитоспорозом, антракнозом, фомопсиозом и другими болезнями коры и древесины, обыкновенным раком плодовых, %, не более
|
0,5
|
2,0
|
0,5
|
2,0
|
0,5
|
2,0
|
Зараженность мучнистой росой, паршой, листовыми пятнистостями, ржавчиной, %, не более
|
2,0
|
5,0
|
2,0
|
5,0
|
2,0
|
5,0
|
Зараженность бактериальным ожогом, монилиозом (монилиальный ожог), млечным блеском
|
Не допускается
|
Наличие пупариев галлиц, зимующих стадий вредителей, цист картофельных нематод в прикорневой почве
|
Обязательная тщательная отмывка корней перед посадкой, защита корневой системы от подсыхания перед транспортировкой или закладкой на хранение
|
Не учитывается
|
Обязательная тщательная отмывка корней перед посадкой, защита корневой системы от подсыхания перед транспортировкой или закладкой на хранение
|
Поражение въедливой древесницей, жуками древоточцами, стеклянницей
|
Не учитывается
|
Не допускается
|
Наличие некрозов на корневой шейке** в результате поражения ризоктониозом и фомопсиозом, %, не более
|
0,5
|
2,0
|
Не учитывается
|
0,5
|
2,0
|
С выбраковкой пораженных экземпляров
|
С выбраковкой пораженных экземпляров
|
Наличие косматого корня (не более), % |
Не допускается
1,0
|
Не учитывается
|
Не допускается
|
1,0
|
Наличие некрозов на коре стволов в результате поражения возбудителями микозного усыхания плодовых, %, не более
|
Не допускается
|
1,0 |
Не учитывается
|
Не допускается
|
1,0 |
С выбраковкой пораженных экземпляров |
С выбраковкой пораженных экземпляров |
Заселение кровяной или грушевовязовой тлей, %, не более
|
0,5
|
1,0
|
Не учитывается
|
0,5
|
1,0
|
Косточковые культуры
|
Зараженность вирусами шарки сливы, хлоротической пятнистости листьев яблони, карликовости сливы, некротической кольцевой пятнистости косточковых
|
Не допускается
|
Зараженность млечным блеском, монилиозом (монилиальный ожог)
|
Не допускается
|
Зараженность кластероспориозом, коккомикозом, ржавчиной, антракнозом, %, не более
|
1,0
|
5,0
|
1,0
|
5,0
|
1,0
|
5,0
|
Зараженность цитоспорозом, кластероспориозом (побеговая форма), фомопсиозом и другими болезнями коры и древесины, %, не более*
|
Не допускается
|
1,0
|
Не допус-
кается
|
1,0
|
Не допускается
|
1,0
|
Наличие некрозов на коре стволов в результате поражения возбудителями микозного усыхания плодовых, %, не более
|
Не допускается
|
1,0
|
Не учитывается
|
Не допускается
|
1,0
|
С выбраковкой пораженных экземпляров
|
С выбраковкой пораженных экземпляров
|
Наличие фитофторозной гнили корневой шейки**, %, не более
|
Не допускается
|
0,5
|
Не учитывается
|
Не допускается
|
0,5
|
С выбраковкой пораженных экземпляров
|
С выбраковкой пораженных экземпляров
|
Наличие гнилей корней, %, не более
|
0,5
|
2,0
|
Не учитывается
|
0,5
|
2,0
|
* Диагностику вирусных болезней и латентного заражения микозами коры и древесины проводят только в лабораторных условиях.
** Корневая шейка у вегетативно размножаемых подвоев условна.
|
Таблица 2 — Фитосанитарные требования к черенкам и саженцам черной и красной смородины и крыжовника
Наименование показателя |
Черенок |
Саженец |
Характеристика и норма для товарных сортов |
первого |
второго |
первого |
второго |
Черная и красная смородина |
Зараженность вирусами реверсии черной и красной смородины, рябухи, мозаики резухи, кольцевой пятнистости малины, черной кольчатости томата, латентной кольцевой пятнистости земляники* |
Не допускается |
Заселение стеклянницей, златками, побеговой и листовой галлицей, почкой молью, щитовками, %, не более |
Не допускается |
1,0 |
Не допускается |
1,0 |
Зараженность ботриосферозом, мучнистой росой, ржавчинами, %, не более |
0,5 |
2,0 |
0,5 |
2,0 |
Зараженность листовыми пятнистостями (антракноз, септориоз), %, не более |
1,0 |
5,0 |
1,0 |
5,0 |
Зараженность возбудителями микозного усыхания: нектриозом, фомопсиозом, вертициллезом, %, не более |
Не допускается |
1,0 |
Не допускается |
1,0 |
Поражение почковыми клещами |
Не допускается |
Зараженность антракнозом, мучнистой росой, %, не более |
Не допускается
1,0 |
Не допускается |
1,0 |
Зараженность фитофторозной гнилью корневой шейки**, %, не более |
Не учитывается |
Не допускается |
1,0 |
Поврежденность пилильщиками, долгоносиками, тлями, клещами, щитовками и другими вредителями, %, не более |
0,5 |
2,0 |
0,5 |
2,0 |
Крыжовник |
Зараженность вирусами окаймления жилок крыжовника, мозаики резухи, кольцевой пятнистости малины, черной кольчатости томата, латентной кольцевой пятнистости земляники* |
Не допускается |
* Диагностику вирусных болезней и латентного заражения микозами коры и древесины проводят только в лабораторных условиях. ** Корневая шейка у вегетативно размножаемых подвоев условна. |
Члены АППЯПМ
Зарипов Шамил Акрамович
глава КФХ Зарипов Ш.А., Республика Башкортостан
|
|