Мичуринский государственный аграрный университет
Мичуринск -Наукоград
Юг-Полив
|
ПРОСЬБА ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ПОДГОТОВИТЬ ОТВЕТЫ И НАПРАВИТЬ ИХ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС АССОЦИАЦИИ САДОВОДОВ РОССИИ (АППЯПМ): asprus@mail.ru
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО САДОВОДСТВА — В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ!
ЧТОБЫ СКАЧАТЬ ОТВЕТ ДЕПАРТАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ФОРМАТЕ «DOC», НАЖМИТЕ СЮДА
 
К 80-летию академика Российской академии сельскохозяйственных наук Г.В. Ерёмина
 Геннадий Викторович Ерёмин
Геннадий Викторович Ерёмин родился 25 мая 1932 г. в Москве.
Сегодня доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки России и Кубани, Почётный работник агропромышленного комплекса России, Почётный академик Академии наук Абхазии трудится в должности заведующего отделом генетических ресурсов и селекции плодово-ягодных культур ГНУ Крымская ОСС СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии. Параллельно он преподаёт курс сортоведения с основами селекции на кафедре плодоводства Кубанского аграрного университета.
Вся его трудовая и научная биография, процесс становления как личности и учёного с мировым именем неразрывно связаны с Крымской опытно-селекционной станцией. Придя на дипломную практику в 1954 г. из Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, а затем, став в 1955 г. младшим научным сотрудником, он ни на один год не покидал нашего учреждения. Природная любознательность, одарённость, настойчивость в приобретении знаний, организаторские способности позволили ему уверенно пройти путь от молодого специалиста до директора опытно-селекционной станции, которую он возглавлял с 1968 по 2001 гг. Успехи и достижения предприятия, ставшего за этот период одним из ведущих в России селекционным центров, производителем семян овощных, посадочного материала плодовых и ягодных культур высших категорий качества – полностью его заслуга.
Г.В. Ерёмин – специалист высшей квалификации, принципиальный и одновременно чуткий и отзывчивый человек. Круг его научных интересов очень широк. При этом определяющим направлением научной деятельности было и есть изучение биологии, селекция и систематика косточковых плодовых культур. Благодаря неуёмной энергии Геннадия Викторовича, под его руководством и при его непосредственном участии в ходе двадцати экспедиций по территории СССР собрана, и сегодня с любовью сохраняется на станции одна из крупнейших генетических коллекций дикорастущих и культурных видов косточковых плодовых культур.
Г.В. Ерёмин – известный селекционер, автор и соавтор 65 районированных сортов косточковых плодовых культур, земляники и клоновых подвоев, 20 из которых запатентованы. Только за последние пять лет в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, включены двенадцать сортов плодовых культур, созданных им или с его участием. Всего Геннадием Викторовичем отселектировано более 100 сортов.
Широкое признание получили его сорта сливы русской: Кубанская комета, Путешественница, Неберджаевская ранняя, Найдена, Глобус, Июльская роза, Евгения и другие; сорта персика: Ранний Кубани, Память Симиренко, Стойкий; сорта сливы: Кубанская легенда, Кубанская ранняя, Кубанский карлик, Осенний сувенир, земляники: Выставочная, Южанка, Восход. Впервые в стране районированы ценные для интенсивных садов клоновые подвои для косточковых культур: Кубань 86, ВВА-1, ВСЛ-1, ВСЛ-2, ВЦ-13, распространившиеся не только в России, но и в США, Канаде, Австралии, странах Европы, Южной Америки и Африки.
Г.В. Ерёмин – ученый с мировым именем, ведущий совместные научные работы с исследователями США и Испании. Он участник многих международных симпозиумов и экспедиций. Результаты его научной деятельности опубликованы в 429 печатных работах, в том числе в 14 монографиях и 3-х учебниках для ВУЗов. За книгу «Отдаленная гибридизация в селекции сливы» и по совокупности работ, посвященных биологии, генетике и селекции плодовых культур, в 1979 г. Г.В. Ерёмину присуждена Золотая медаль И.В. Мичурина. В 2009 г. он удостоен Золотой медали им. Н.И. Вавилова за серию работ в области растениеводства, генетики, селекции и интродукции растений.
Большое внимание уделяет профессор Г.В. Ерёмин подготовке научных кадров, работая по совместительству в Кубанском государственном аграрном университете. Под его руководством защищены 4 докторские и 34 кандидатские диссертации, он член специализированных Ученых советов Кубанского государственного аграрного университета и СКЗНИИСиВ, постоянно выступает в качестве оппонента.
Активную работу ведет Г.В. Ерёмин по внедрению достижений науки в производство, внося весомый вклад в развитие отрасли садоводства АПК России. Новыми сортами плодовых культур селекции Г.В. Ерёмина заняты свыше 12 тыс. га садов в Краснодарском крае и других регионах страны. Благодаря его деятельности в сады России включены новые культуры – слива русская, черный абрикос, нектарины, сухофруктовые сливы, а также клоновые подвои косточковых культур для использования в садовых агроценозах интенсивного типа, обеспечивающих высокий уровень экономической эффективности в производстве. Ученый находится в постоянном контакте с плодоводческими хозяйствами южного региона страны, оказывает консультационную и практическую помощь фермерам и садоводам-любителям.
Труд на благо своей Родины высоко оценён федеральным и региональным правительством – Г.В. Ерёмин награжден орденом Трудового Красного знамени, медалью «За успехи в народном хозяйстве СССР», юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, почетной медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. Он дважды отмечен премиями администрации Краснодарского края в области науки.
Сердечно поздравляем Вас, дорогой Геннадий Викторович, с юбилеем! Крепкого Вам здоровья, благополучия, успехов и новых свершений в творческой работе на благо процветания отечественного плодоводства.
 Еремин Геннадий Викторович, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАСХН (справа) и Миляев Антон Игоревич, специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам
В.Н. Подорожный
зам. директора по НИР,
Т.А. Гасанова
учёный секретарь
ГНУ Крымская ОСС
СКЗНИИСиВ Россельхозакадемии
ОЛЕГ СЕРДЮК
к. с.-х. н., Киев, Украина
Микроклональное размножение плодовых и ягодных культур как основа ведения современного прибыльного садоводства
Представлены теоретические и практические аспекты ведения современного прибыльного садоводства, базируясь на использовании безвирусного посадочного материала полученного путём микроклонального размножения.
Ключевые слова: микроклональное размножение растений, садоводство, питомниководство
В настоящее время в отечественных садоводческих производственных кругах ведётся дискуссия относительно целесообразности использования безвирусного (сертифицированного) посадочного материала полученного путём микроклонального размножения in vitro в связи с его высокой стоимостью (рис. 1).
 Процесс микроклонального размножения
Иной причиной, которая нивелируют целесообразность применение такого посадочного материала, являются неоднократные случаи пресечения карантинными службами попыток ввоза на территорию Российской Федерации и Украины импортного посадочного материала зараженного карантинными объектами. Также обнаружены уже существующие очаги таких объектов в промышленных насаждениях и ведётся работа по их локализации и устранению [1, 2]. Вследствие этого садоводческие предприятия несут большие убытки, от чего к такому посадочному материалу складывается недоверие. Необходимо отметить, что не все питомники Европейского Союза (в основном из них импортируется посадочный материал) работают с безвирусными растениями, полученными in vitro в качестве базисного материала, и не все ведут ответственный бизнес. Внутреннюю инфекцию в растениях часто трудно обнаружить или же вообще практически не возможно. Но при её наличии она всё равно проявляется и, как правило, уже на тех этапах роста и развития растений, когда нужно полностью выкорчёвывать молодой сад, неся колоссальные убытки и доказать на каком этапе инфекция попала в растения или же она там присутствовала с самого начала уже не возможно.
С другой стороны, производители как свежих плодов и ягод, так и посадочного материала, которые имели возможность работать с безвирусным материалом, почти все склонны к тому, что при умеренной стоимости, его применение есть более экономически выгодным, по сравнению с рядовым посадочным материалом.
Для логической цепочки необходимо напомнить, что процесс микроклонального размножения растений in vitro требует прохождения следующих этапов:
- инициация культуры, или введение меристемной ткани растения на подходящую питательную среду;
- пролиферация, или наращивание микростеблей;
- укоренение микростеблей;
- акклиматизация и высадка в полевые условия (in vivo).
Наиболее целесообразно применять безвирусные растения для закладки маточных насаждений, будь то ягодных, орехоплодных, или же семечковых и косточковых культур, а также подвоев к ним. Применяя его, таким образом, обязательным условием есть периодический контроль путём тестирования отсутствия патогенных организмов в маточных растениях (как правило, раз в два года), пространственная изоляция и агротехнический уход на высоком уровне. Хотя в садоводческих предприятиях, уже давно пришедших к выводу, что микроклональное размножение – путь к повышению продуктивности, урожайности и качеству плодов, есть целесообразность закладки товарных насаждений и таким, казалось бы, дорогостоящим посадочным материалом.
Экономически хорошо сбалансированный рынок производства продукции садоводства и умеренной стоимости посадочного материала, полученного данным способом в результате постановки его на промышленную коммерческую основу, даёт возможность масштабировать в соответствии со спросом, при сравнительно небольшой себестоимости по сравнению с выращиванием посадочного материала традиционными путями (первый есть более трудоёмкий). Поэтому закладка ягодников, первого поля питомника, или же насаждений фундука материалом непосредственно полученного in vitro часто практикуется.
 Первое поле питомника, заложенное сертифицированным посадочным материалом подвоев косточковых культур, полученным in vitro
Насаждения голубики преимущественно закладываются посадочным материалом, выращенным в культуре in vitro, так как данная ягодная культура трудно размножается иными способами, чтобы нарастить её для промышленных масштабов. Да и цена на ягоды голубики относительно стабильно высокая, вследствие высокого спроса на них из-за их высоких вкусовых качеств и большого количества, ценных для человеческого организма питательных веществ.
 Акклиматизированный посадочный материал голубики
Наиболее вредоносные вирусы способны приводить к потерям 20–70% урожая. По этому, анализ распространённости вирусных болезней, прогноз их развития, уничтожение очагов карантинных объектов и создание безвирусного питомниководства плодовых и ягодных культур являются актуальной задачей защиты растений [3].
В России и Украине есть лаборатории почти при всех профилирующих научных и образовательных учреждениях, где изучаются вопросы, связанные с проблемами микроклонального размножения растений и их оздоровления. Для большинства плодовых и ягодных культур, а также в сортовом разрезе, подобраны оптимальные питательные среды для культивирования их in vitro на различных этапах размножения, а также отработаны методики тестирование растений на наличие латентных патогенов. Но всё-таки узким местом в цепочке от меристемы до готового саженца является акклиматизация эксплантов in vivo (в условия внешней среды, вне пробирки). На данном этапе растения требуют определённых параметров микроклимата. Для возделывания посадочного материала в промышленных масштабах это делается в акклиматизационных комплексах оснащённых специальным оборудованием позволяющим регулировать параметры микроклимата в зависимости от этапа акклиматизации растений и климатических условий внешней среды.
 Растения подвоя Colt для вишни и черешни
Как известно, приборы и оборудование для обустройства лаборатории микроклонального размножения растений, компоненты для приготовления питательных сред, обустройство акклиматизационных комплексов и оплата труда квалифицированного персонала требуют значительных капиталовложений. Поэтому, в странах, где микроклональное размножение плодовых и декоративных культур поставлено на коммерческую основу, этот очень необходимый сегмент садоводческой отрасли обслуживается частными компаниями.
Причина преимущества применения безвирусного посадочного материала полученного in vitro кроется в том, что растения, проходя путь от меристемастических клеток до взрослых растений, проходят процесс “реювенилизации” (омолаживания) в результате чего лишаются действия накопившейся в растениях “усталости” вызванной стрессовыми факторами.
 Растения подвоя Gizela 5 для вишни и черешни
Поэтому, применяя оздоровленный посадочный материал в комплексе с высокой агротехникой, можно получить более высокую отдачу урожая и более раннее вступление растений в период товарного плодоношения, таким образом обеспечить быстрое возвращение вложенных инвестиций и получить более высокий доход по сравнению с использованием обычного посадочного материала.
 Плодоносящие насаждения ежевики сорта Loch Ness, заложенные сертифицированным посадочным материалом
С научно-производственной позиции к недостаткам микроклонального размножения относят иногда проявляющуюся генетическую нестабильность материала in vitro. То есть, проходя через in vitro условия, геном растительного материала способный поддаваться мутациям в результате действия разнообразных факторов, а в последнее время широкого применения ферментов, и на выходе может отличаться от материнских растений. Как показывает практика, вероятность возникновения таких отклонений небольшая, и при выращивании в промышленных масштабах особого опасения не вызывает. К тому же, в процессе акклиматизации и доработки посадочного материала до стандартных кондиций, он проходит тщательный визуальный контроль и при выявлении растений с явно выраженными отклонениями, они выбраковываются. Базисные клоны, с которых берут экспланты для размножения in vitro во избежание возникновения генетических отклонений, наиболее целесообразно тестировать с помощью молекулярных маркеров.
Применяя безвирусный посадочный материал для закладки садов в комплексе с оптимальным научно обоснованным районированием культур и сортов, а также научно обоснованными схемами размещения растений в насаждениях, системами формирования и придерживаясь высокого уровня агротехники, можно добиться наивысшей урожайности плодовых, ягодных и орехоплодных культур.
 Закладка плодовых почек на однолетних саженцах яблони сорта Golden Delicious
Работая в тесном сотрудничестве с государственными органами управления, научными учреждениями и микроклональными лабораториями садоводческие предприятия могут решить проблему наличия качественного посадочного материала в достаточных количествах для закладки промышленных насаждений. Как следствие, они значительно смогут повысить доходность и таким образом улучшить инвестиционную привлекательность садоводческой отрасли. Несомненно, в России и
Украине есть своё собственное богатейшее селекционное наследие: отличные сорта плодовых, ягодных и орехоплодных культур, а также, подвои к ним [4, 5]. Разработаны методические указания по производству и сертификации посадочного материала плодовых, ягодных культур и винограда, а также контроля его качества [6] За информацией Ю.В. Трунова и соавторов [7] в России, в среднем, ежегодно употребляется 47 кг продукции садоводства на человека, из которых 27 кг
импортного происхождения, в то время, как научно-обоснованная годичная норма составляет 75 кг/чел, схожая картина наблюдается и в Украине. Смотря на благоприятные почвенные и климатические условия садоводческих регионов Российской Федерации и Украины, применяя комплексный подход по ведению садоводства, базируясь на выращивании безвирусного посадочного материала, можно значительно увеличить долю рынка фруктов отечественной продукцией по традиционным культурам.
 Подвой для персика и нектарина GF 677
Таким образом, безвирусный посадочный материал ягодных культур, полученный in vitro целесообразно применять как для закладки маточных, так и плодоносных насаждений. Вегетативные подвои для косточковых культур (вишня, черешня, абрикос, слива, алыча, персик, нектарин), полученные таким же образом, экономически обосновано применять как для высадки в первое поле питомника, для непосредственного выращивания саженцев, так и для закладки маточных насаждений.
 Саженцы Фундука (Лесного ореха)
Насаждения фундука (лесного ореха) наиболее выгодно закладывать материалом, непосредственно полученным in vitro, так как при этом получается очень выровненные саженцы, которые отлично приживаются.
 Однолетние саженцы груши, выращенные на безвирусной основе
Касательно подвоев для семечковых культур (яблоня, груша, айва) экономически целесообразно сертифицированный посадочный материал применять для закладки маточников клоновых подвоев и возделывать по традиционным схемам. При этом растения необходимо тестировать на отсутствие латентных патогенов минимум один раз в два года, соблюдать пространственную изоляцию между насаждениями и применять высокого уровня агротехнику.
 Паспортизированный маточно-черенковый сад черешни
Маточно-черенковые сады необходимо закладывать саженцами, подвойная и привойная части которых были получены непосредственно in vitro и прошли тестирование на отсутствие патогенов, при этом также необходима пространственная изоляция и соответственный агротехнический уход, с периодическим тестированием на отсутствие патогенных организмов.
Как правило, насаждения будь то маточники ягодников, клоновых подвоев или же маточно-черенковые сады, которые были заложены безвирусным посадочным материалом, полученным in vitro в сертифицированных лабораториях, и за которыми ведётся уход в соответствии с необходимыми нормами и требованиями,
паспортизируются, и ведётся их учёт государственными отраслевыми органами управления.
 Сертифицированные растения персика во втором поле питомника
Это впоследствии служит основой для получения сертификата, что посадочный материал, полученный с их использованием, является безвирусным.
Поэтому, для ведения прибыльного садоводческого бизнеса, будь то возделывание свежих плодов или ягод, посадочного материала, или в комплексе, что является наиболее выгодным, необходимо применять сертифицированный безвирусный посадочный материал.
 Безвирусный посадочный материал плодовых и ягодных культур
Литература
- Опасное заболевание плодовых – бактериальный ожог [Электронный ресурс]. www.rshn-kbr.ru/index.php
- Бактеріальний опік плодових Erwinia amylovora Burill [Електронний ресурс]. www.zakarpatkarantin.com.ua/bak_opik_plodovyh.doc
- Упадышев М.Т. Вирусные болезни и современные методы оздоровления плодовых и ягодных культур: автореф. дис. на соискание научн. степени доктора с.-х. наук. – Москва, 2011. – 46 с.
- Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2011 г [Электронный ресурс]. http://www.gossort.com/ree_cont.html
- Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2011 році [Електронний ресурс]. http://sops.gov.ua/index.php?page=error404
- Куликов И.М. Производство и сертификация посадочного материала плодовых, ягодных культур и винограда в России. Контроль качества. Часть 1. Ягодные культуры / [под общ. ред. акад. РАСХН И.М. Куликова]. – М.: ВСТИСП, 2009. – 164 с.
- Trunov Yu. V., Nikitin A. V., Solopov V.A.. La frutticoltura in Russia: importanza del settore e situazione della ricerca // Rivista di FRUTTICOLTURA e di ortofloricoltura. – Vol. 6 (LXXIII), 2011. pp. 52–59.
ADOB основана в 1990 году
ПРИНЦИПЫ:
- Новейшие технологии
- Оптимизация расходов клиентов
- Круглогодичное обслуживание клиентов
- Гарантия наилучшего качества
- Постоянное увеличение довольных клиентов
- Забота об окружающей среде
ДОСТИЖЕНИЯ:
- 30 % мирового производства нитрата магния.
- АДОБ второй в мире по величине поставщик высококачественного полностью водорастворимого нитрата кальция.
- Доля рынка минеральных удобрений Польши, содержащих бор — более 50%
- Доля рынка Польши гидрооксида алюминия — 70%.
- Доля рынка Польши сульфата магния около 60%
- Хелатирующий агент -ИДХА, HBED
Закон минимума Либиха (наиболее значим для организма тот фактор, который более всего отклоняется от оптимального его значения).
«Как великий художник, природа умеет с небольшими средствами достигать великих эффектов» — Гейне Генрих
Микроэлементы — химические элементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности растений и животных, и используемые растениями и животными в микро количествах по сравнению с основными компонентами питания.
РОЛЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ:
- Все микроэлементы, кроме бора, входят в состав тех или иных ферментов и усиливают их действие.
- Микроэлементы и ферменты на их основе усиливают регенерацию тканей.
- Микроэлементы увеличивают иммунитет растений
ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТКА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ:
- Применение высоких доз минеральных NPK — без внесения органики
- Вынос микроэлементов при получении высоких урожаев
- Климатические условия (засуха), нарушение севооборота
Жидкие удобрения для листовой подкормки сельскохозяйственных культур
IDHA (ИДХА)
- Новое хелатизирующее вещество
- Отличные показатели хелатизации. При растворении не выпадают в осадок, что обеспечивает наибольшую усвояемость растениями
- Полное биологическое разложение; не появляются токсичные реакции у человека
- Находится только в удобрениях Азосол и АДОБ
- Производство IDHA не загрязняет окружающую среду
- Не раздражает кожу
- Не влияет на наследственность
УДОБРЕНИЯ АЗОСОЛ® & АДОБ®
Дополнение к основному удобрению
- При недостатке питательных веществ в почве
- При проблемах с усвоением питательных веществ из почвы
В условиях преодоления стресса у растений
- Во время интенсивного роста
- В случае неподходящего состояния почвы (низкий или высокий pH)
- Плохие погодные условия (засуха или переувлажнение)
Одновременное применение со средствами защиты растений
- Улучшается качество рабочего раствора
- Улучшается состояния растений после применения средств защиты
Улучшение качества и увеличение урожая
- Создание благоприятных условий развития растения
- Стимулирование усваивания питательных веществ из почвы
НЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ:
1. Микроэлементы усваиваются в 30-40 раз быстрее путем некорневой (лиственной) подкормки растений чем почвенным применением
2. Применяется совместно с обработками пестицидами – меньше уплотнение почвы, экономия средств.
3. Характеристики удобрений, содержащих микроэлементы:
- микроэлементы в форме комплексных хелатов ИДХА биологически разлагающийся
- содержат продукты улучшающие смачивание листьев (поверхностно активные вещества)
- содержат продукты, улучшающие прилипание
- содержат биостимуляторы4. Некорневая подкормка – прогрессивный способ внесения микроэлементов
ВЫВОДЫ:
Признаки недостатка микроэлементов не всегда видны вовремя
- Поэтому метод некорневой подкормки самый надежный
- Меньшее значении имеют удобрения, содержащие микроэлементы, для почвенного внесения
- Меньшее значение имеет протравливание семян препаратами, содержащими микроэлементами, обеспечивающие микроэлементами только начальные фазы развития растений.
- Некорневая подкормка – относительно безопаснее для окружающей среды
АЗОСОЛ® & АДОБ®
Усваивание микроэлементов через поверхность листьев
Зерновые
Зерновые
Подсолнечник
Подсолнечник
Сахарная свекла
Сахарная свекла
Кукуруза
Кукуруза
Рапс нуждается в боре особенно до – и во время цветения
Картофель
Картофель
АЗОСОЛы
Азосол® 36 Экстра
Содержит азот и большое количество магния и микроэлементов. Рекомендуем применять для обработки всех культур, требующих интенсивного питания.
Азосол® 12-4-6, Азосол® 12-4-6 + S
Содержит полный набор хелатизированных ИДХА микроэлементов, а также азот, фосфор и калий. Азосол® 12-4-6 + S рекомендован для рапса, содержит необходимый элемент питания крестоцветных – серу.
Азосол® 6-12-6
Содержит повышенное количество фосфора, а также азот, калий микроэлементы хелатизированные ИДХА, увеличенное количество цинка. Предназначен для применения на кукурузе, подсолнечнике, бобовых и плодовых семечковых.
Азосол® 34
Содержит повышенное количество азота, магния, марганца и меди. Рекомендуется для применения на зерновых и других полевых культурах, а также для обработок плодовых насаждений.
АДОБы
АДОБ® Zn II ИДХА
Содержит повышенное количество цинка, легко усвояемого растениями. Применяется на кукурузе, подсолнечнике, сахарной свекле, бобовых, картофеле, зерновых и плодовых.
АДОБ® Mn
Содержит повышенное количество марганца, легко усвояемого растениями. Применяется на зерновых, рапсе, картофеле, сахарно свекле.
АДОБ® Cu II ИДХА
Содержит повышенное количество меди, легко усвояемого растениями. Применяется на зерновых, кукурузе, картофеле, бобовых, подсолнечнике и сахарной свекле.
АДОБ® Bor
Содержит повышенное количество бора, легко усвояемого растениями. Применяется на рапсе, сахарной свекле, кукурузе, картофеле, бобовых и подсолнечнике, плодовых и овощных.
АДОБ® Fe III ИДХА
Содержит повышенное количество железа, легко усвояемого растениями. Применяется на сахарной свекле, кукурузе, картофеле, бобовых, подсолнечнике, плодовых и зерновых.
АДОБ® & Азосол®
АДОБ® & Азосол®
АДОБ® & Азосол®

Рябушкин Юрий Борисович
д.с.-х. н, профессор
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова»
Результаты отбора подвоев плодовых культур по адаптивным свойствам
Климатические условия Саратовской области
Холодные зимы – |
27% лет |
абсолютный минимум температуры |
— 42,7 °С |
Теплые зимы – |
47% лет |
Снежные зимы — |
13% лет |
Малоснежные зимы – |
40% лет |
Бесснежные зимы – |
47% лет |
Температура почвы (на глубине 20 см) |
-13…14°С |
Сумма активных температур |
-2700° |
Сумма осадков – |
414 мм (208 мм за вегетационный период) |
Абсолютный максимум температуры |
+ 43°С |
Подвои яблони
ПБ 9 (к) |
6-4-2 (п/к) |
71-3-150 (п/к) |
2-46-146 (п/к) |
134 (к) |
7-8-5 (п/к) |
71-3-195 (п/к) |
3-5-44 (п/к) |
57-257 (к) |
6-20-1 (п/к) |
70-20-1 (п/к) |
3-3-72 (п/к) |
57-366 (к) |
3-5-1 (п/к) |
76-6-8 (п/к) |
3-17-38 (п/к) |
57-476 (к) |
61-32 (п/к) |
64-194 (п/к) |
ММ-106 (п/к) |
57-491 (к) |
6-4-8 (к) |
70-60-8 (п/к) |
57-233 (с/р) |
60-160 (к) |
54-118 (п/к) |
75-1-62 (п/к) 65-15 (п/к) |
57-490 (с/р) |
62-396 (к) |
57-545 (п/к) |
65-151 (п/к) |
62-397 (к) |
58-238 (п/к) |
67-5(32) (п/к) |
СПС-7 (к) |
60-165 (п/к) |
3-4-98 (п/к) |
62-223 (к) |
64-143 (п/к) |
|
Подвои груши
Румяная Беркут,
груша лесная,
27-76, 9-55, 7-102, 28-25 (Краснобочка х Бессемянка)
21-59, 23-75, 22-66, 2-98 20-265, (Русская малгоржатка х Бере зимняя Мичурина)
14-59, 18-150, 8-81, 11-78 (Румяная Беркут х Приусадебная)
1-10 (Бере зимняя Мичурина х Страна Советов)
6-152 (Бергамот осенний х Осенняя Яковлева)
26-145 (Бессемянка х Страна Советов)
24-64, 3-127, 25-125 (Бере зимняя Мичурина х Русская малгоржатка)
13-23, 19-149 (Краснобочка х Бере зимняя Мичурина)
12-107 (Бессемянка х Краснобочка)
5-236 (Бергамот летний х Осенняя Яковлева)
Подвои сливы
ОПА 15-2 |
Новинка |
Евразия 13-27 |
10-3-68 |
АКУ 2-31 |
ВП х Афлатуния |
ОД 2-3 |
ВВА-1 |
ОП 23-23 |
Гайовата |
ЧАК 5-62 |
АП-1 |
СВГ 11-19 |
Вишня войлочная |
ВП х Абрикос |
Акимовская |
ВП х Канадская |
Скороспелка красная |
Подвои вишни
П-3 |
Рубин |
П-7 |
ВЦ-13 |
ПН |
Кармалеевская |
ОВП-1 |
Расплетка саратовская |
ОВП-2 |
Г- 12-47 |
ОВП-4 |
Владимирская |
ОВП-5 |
|
Классификация подвоев яблони по устойчивости к засухе
ВЫСОКАЯ (восстановление тургора 81 – 100%): 7-8-5, 67-5(32), 6-4-8, 62-223 , 6-20-1
СРЕДНЯЯ (восстановление тургора 60 – 80%): ПБ 9, 57-545, 58-238 , 60-165 , 64-143, 65-15 , 57-233 , 57-490 , СПС-7, 57-257, 57-476 , 57-366, 54-118, 134 , 57-491 , 62-396 , 62-397, 3-5-1, 70-20-21, 71-3-195, 75-1-62 , 61-32, 64-194
НИЗКАЯ (восстановление тургора 40 – 60%): 60-160, 71-3-150
Классификация подвоев груши по устойчивости к засухе
ВЫСОКАЯ (восстановление тургора 81 – 100%): 1-10, 24-64, 21-59, 19-149, 17-11, 13-23, 20-265, 26-145
СРЕДНЯЯ (восстановление тургора 60 – 80%): Румяная Беркут, 7-102, 28-25, 25-125, 5-236, 27-76, груша лохолистная, Тонковетка
НИЗКАЯ (восстановление тургора 40 – 60%): груша лесная, 22-66, 3-127, 23-75, 2-98.
Классификация подвоев сливы по устойчивости к засухе
ВЫСОКАЯ: Скороспелка красная, АП-1, ВПхАбрикос, ВПхКанадская Гайовата, ОП 23-23, ОД 2-3, СВГ 11-19, Новинка, 10-3-68
СРЕДНЯЯ: Акимовская ВП×Афлатуния, АКУ 2-31, ВВА-1, Войлочная вишня
НИЗКАЯ: ЧАК 5-62, Евразия 13-27, ОП 15-2
Классификация подвоев вишни по устойчивости к засухе
ВЫСОКАЯ: Владимирская , ПН
СРЕДНЯЯ: П-3, ОВП-1, ОВП-2, ОВП-4, Рубин, ВЦ-13, Расплетка саратовская
НИЗКАЯ: П-7, ОВП-5, Г-12-47, Кармалеевская
Классификация подвоев яблони по устойчивости к низким температурам
ВЫСОКАЯ: 134, 57-366, 75-1-62, 64-194, 70-20-21, 58-238, 3-5-1, 6-20-1, 7-8-5, 6-4-2, 6-4-8
СРЕДНЯЯ: 64-143, 60-160, 71-3-195, 71-3-150, 67-5(32), 62-223 , 61-32, 54-118, 62-396, 57-233 , 57-490, 57-545
НИЗКАЯ: 76-6-8
Классификация подвоев груши по устойчивости к низким температурам
ВЫСОКОЗИМОСТОЙКИЕ (подмерзание менее 1,5 баллов): 26-145, 23-75, 28-25, 1-10, 21-59, 9-55, Румяная Беркут, груша лесная.
ЗИМОСТОЙКИЕ (подмерзание от 1,6 до 2,2 балла): 18-150, 6-152, 27-76, 14-59, 7-102, 3-127, 22-66.
СРЕДНЕЗИМОСТОЙКИЕ (подмерзание от 2,3 до 2,5 балла): 2-98, 5-236, 12-107, 24-64, 25-125, 11-78, 20-265, 18-150, 19-149, 13-23
Классификация подвоев сливы по устойчивости к низким температурам
ВЫСОКАЯ: ВП х Афлатуния, ОП 23-23, СВГ 11-19, Скороспелка красная
СРЕДНЯЯ: ОПА 15-2, Евразия 13-27 , АКУ 2-31, ОД 2-3 , ЧАК 5-62, ВП х Абрикос, ВП х Канадская , Новинка, ВВА-1 , Гайовата, Вишня войлочная , Акимовская , АП-1, 10-3-68
НИЗКАЯ: нету
Классификация подвоев вишни по устойчивости к низким температурам
ВЫСОКАЯ: ПН, П-3
СРЕДНЯЯ : П-7, ОВП-1, ОВП-2 , ОВП-4, ОВП-5, ВЦ-13, КАРМАЛЕЕВСКАЯ, РАСПЛЕТКА САРАТОВСКАЯ, Г-12-47, ВЛАДИМИРСКАЯ
НИЗКАЯ: нету
Подвои, характеризующиеся высокими показателями зимостойкости и засухоустойчивости
- Яблони:
карликовые: 6-4-8
полукарликовые: 7-8-5, 70-20-1
- Груши — 1-10, 21-59, 26-145
- Вишни – ПН (Измайловский)
- Сливы — ОП 23-23, СВГ 11-19, Скороспелка красная
 7-8-5 (Урал 5)
 54-118
Андреа Витале, Болонья, Италия
Олег Сердюк, Киев, Украина
Особенности минерального питания микроклонально размноженных растений плодовых и ягодных культур в процессе их акклиматизации в контролируемых условиях
В процессе акклиматизации растений, выращенных в условиях in-vitro, необходим строгий контроль воздушного, температурного, водного и питательного режимов. Наиболее важным элементом является минеральное питание, о котором и пойдет речь в данной статье.
Роль минеральных питательных веществ в жизнедеятельности растений обширная:
- Пластическая (конструкционная) функция: формируют макромолекулярную структуру, способствуют синтезу органических веществ;
- Электрохимическая и осмотическая функции: поддерживают физический и химический баланс клеточной структуры;
- Каталитические функции: играют незаменимую роль в регулировании фотосинтетической активности (Fe важно для регулирования синтеза хлорофилла, что делает его применение при микроклональном размножении очень актуальным).
Рис. 1 Микрорастения Gisela 5® на промежуточном этапе: перемещены из in-vitro условий, перед посадкой в субстрат
В субстратах, приготовленных на основе торфа, для профессионального ведения садоводства важно поддерживать необходимый уровень рН и оптимальное количество питательных веществ, исходя из потребностей каждого вида растений и для каждого этапа роста и развития. Однако даже субстраты компаний с большим опытом производства сильно отличаются по своему составу, что впоследствии влияет на рост и развитие растений, которые в них высажены.
Рис. 2 Растения подвоя Gisela 5® одного строка посадки высажены в субстраты разных производителей
Минеральные вещества абсорбируются корневой системой в ионной форме. Поэтому запас питательных веществ в субстрате должен быть достаточным для обеспечения жизнедеятельности растений, растущих в них до конкретного этапа, будь то высадка в нерегулируемые полностью условия поля, либо пересадка в регулируемые условия контейнера. При этом важную роль играют медленно действующие удобрения. Необходимо также учесть, что при частых и обильных поливах растений в условиях акклиматизационного комплекса, происходит вымывание питательных элементов, вследствие чего растения страдают от их недостатка, особенно на поздних этапах роста, при этом может повышаться кислотность субстрата. В таких случаях, в регулируемых условиях акклиматизационного комплекса необходимо использовать фертигацию для подкормки растений элементами, находящимися в дефиците.
Рис. 3 Качественно приготовленный субстрат в комплексе с оптимальными водными, температурными и воздушными условиями обеспечат хорошую приживаемость микрорастений, дальнейший их рост и развитие
Внекорневые подкормки (по листу) также позволяют доставлять некоторое количество определенных (но далеко не всех) минеральных питательных веществ в центры синтеза пластических веществ, где они необходимы. Листовая подкормка может быть лишь дополнением к минеральному и водному питанию через корневую систему. Однако подкормка по листу определенными элементами может быть очень важна и эффективна для быстрого решения выявившихся проблем. Например, дефицит Ca, нехватка которого может быть вызвана несбалансированными поливами или же его дефицитом в субстрате.
Рис. 4 Симптомы нехватки кальция у растения фундука (отмирание периферийной части листа и апикальной части корней)
В недалёком прошлом в агрономии использовались в основном только макроэлементы – азот в нитратной форме, фосфор и калий. Однако на протяжении последних 20 лет все большое внимание придают и другим питательным веществам, дисбаланс в почве (субстрате) которых значительно влияет на урожайность культур, а также на качество посадочного материала. Поэтому очень важно регулировать оптимальный баланс, как макро, так и микроэлементов, а также их ионных форм (пример, Ca/K или NO3/NH4).
Идеальным рецептом для подкормки может быть баланс поглощенных (адсорбированных) растениями питательных веществ и воды с количеством их в питательном растворе и извлеченных из субстрата (количество адсорбированных за определённое время элементов = количеству доступных из питательного раствора и субстрата).
На практике сохранить такой баланс тяжело, потому что концентрация адсорбированных веществ не стабильна на протяжении всего времени роста и развития растения и может изменяться в зависимости от климатических условий и фазы развития. Необходимо также отметить, что некоторые бивалентные ионы таких элементов, как Ca, Mg, Fe, SO4 адсорбируются медленно, поэтому важно использовать их в большей концентрации в питательном комплексе.
Очень важное значение в питании растений имеют бивалентные ионы железа, которые являются фундаментальным катализатором синтеза хлорофилла и усиливают эффективность действия макроэлементов. Нехватка железа вызывает хлороз периферийной части молодых листьев, потому что железо отличается медленным перемещением по тканям растения, что в конечном итоге может привести к интенсивному хлорозу и даже отмиранию листьев при его высоком дефиците. Очень важна роль железа в обеспечении функциональной активности корневой системы, её роста и развития. Его недостаток также может привести к уменьшению активной части корневой системы, отмиранию её апикальной части.
Рис. 5 Хлороз верхушечных листьев (симптомы нехватки железа)
Симптомы, указывающие на нехватку железа, могут проявляться не только из-за его дефицита в субстрате (почве), но и из-за факторов ограничивающих его подвижность – низкой температуры, переувлажнения в зоне корневой системы, высокого уровня Mn, фосфатов (низкое рН) или карбонатов (высокое рН). Оптимальным для большинства растений является соотношение Fe:Mn равное 2:1.
Наиболее часто дефицит железа в почве (субстрате) наблюдается при высоком уровне бикарбонатов HCO3— обуславливающих высокий уровень рН в почве (субстрате). При этом иногда сложно стабилизировать необходимый уровень рН (6, 6 – 7, 1) и создать необходимые условия, для адсорбирования железа корнями растений, ведь задача стоит в снижении уровня рН в почве или хотя бы в зоне корневой системы. Для снижения уровня рН в почве обычно используют гипс для агрономических целей (CaSO4), так как сульфат SO3 — присоединяется к H+ воды (необходимо подчеркнуть, что H3O2+ – это необходимая форма) и образует серную кислоту, которая снижает уровень рН). В тоже время, Ca++ соединяется с OH— воды и образует подвижный Ca(OH)2, который способный вымываться. Вследствие вышеуказанных реакций в почве повышается концентрация ионов водорода (H+ ) и H2SO4, что и снижает уровень pH.
Вода в почве находится в следующем виде:
- H3O+ → H2O + H+, следовательно
- SO4—+ H3O+ → H2SO4 + OH
- Ca++ + 2 OH → Ca(OH)2
Для применения CaSO4, важно рассчитать его количество, необходимое для внесения в почву (субстрат) с целью уменьшения рН, и подкорректировать его под культуру. Необходимо определить рН почвы и его желаемый уровень, а также учесть структуру почвы, при этом определить причины повышения уровня рН, зависит ли оно от концентрации HCO3— или же от ионов натрия Na+, поскольку от этого зависят подходы в расчётах.
Применение CaSO4 не всегда возможно, поэтому решение о его применении важно принимать на основании предварительных расчётов. В прецизионном (контролируемом) растениеводстве, а именно при выращивании посадочного материала плодовых и ягодных культур путём микроклонального размножения, наиболее эффективно уровень рН корректировать с помощью специально приготовленных комплексов на основе железа (Fe). Его хелатные формы можно применять при разных уровнях рН в сочетании с минеральными удобрениями с кислой реакцией (пример, MgSO4; K2SO4), при этом состав и качество удобрения по-разному может повлиять на результат.
Важность железа может быть выражена в следующем: при слабой интенсивности солнечного освещения и низкой температуре использование некоторых минеральных элементов, таких как железо (Fe), может повысить интенсивность фотосинтеза. Это очень важно на протяжении вегетационного периода, когда в пик солнечной активности температура в теплице и даже в специально притенённых территориях для акклиматизации растений, очень высока. В таких условиях у рибулозобифосфат карбоксилазы (рубиско), ключевого фермента цикла Кальвина с карбоксилазной (с СО2) и оксигеназной (с О2) активностью, усиливается функция оксидазы и уменьшает активность карбоксилазы. Вследствие чего синтез органического вещества ослабевает и усиливается его израсходование в процессе фотодыхания. В таких случаях необходимо снизить температуру и защитить растения от воздействия сверхнормативного прямого освещения, поскольку последнее также может привести к необратимому фотоокислению хлорофилла. Для уменьшения таких нежелательных процессов, в помощь растениям оказалось возможным применять железо (Fe) в сочетании с другими элементами.
Рис. 6 Притенение микрорастений в пик солнечной активности
Функция железа в растениях зависит от обмена между его двумя оксидными формами с разной валентностью: Fe2+ и Fe3+, и от его состояния в октахедральных комплексах с лигандами. Растения адсорбируют Fe2+ и складирует железо в форме ферритина, протеина, который накапливает железо. Железо также активирует работу некоторых энзимов. Каталаза в пероксисомах катализирует реакцию H2О2 → 2 H2O + ½ О2 в которой происходит детоксикация пероксида водорода. Этот процесс важен в фотореспирации и в стрессовых ситуациях, так как переувлажнение приводит к накоплению радикала кислорода О2—. Железо также играет важную роль в митохондриальной электронной транспортной цепи, которая генерирует большинство молекул аденозин трифосфата ATФ в процессе окислительного фосфорилирования (ATФ являются важными энергетическими молекулами, которые растения используют для большинства физиологических функций).
В процессе фотосинтеза железо играет не менее важную роль. Фотосинтез, который у высших растений происходит в тилакоидных мембранах хлоропластов в фотосистемах I и II, не обходится без участия ферментов-переносчиков электронтранспортной цепи, содержащих ионы железа. Энергия света фиксируется хлорофиллом в реакционном центре фотосистемы II, который взаимодействует с кислородом выделяющимся комплексом, который имеет марганец и хлорид. Вода расщепляется, и кислород включается в систему окисления; электроны, которые отбираются от воды, транспортируются к цитохромному b6f комплексу, состоящему из нескольких железосодержащих цитохромов, и далее по электрон- транспортной цепи к реакционным центрам фотосистемы I, содержащей три кластера сульфата железа. Затем они передаются к ферредоксину, протеину сульфида железа (ферредоксин Н-редуктаза). В процессе транспорта электрона происходит накопление химической энергии в форме восстановленной молекулы никотинамиддинуклеотид фосфата НАДФ-Н (NADPH) и макроэргической молекулы ATФ.
Несколько энзимов которые участвуют в метаболизме азота и фосфора, такие как нитратредуктаза, нитритредуктаза, фосфорная редуктаза и нитрогеназа, утилизируют железосодержащие простетические группы.
Можно использовать несколько разных удобрений для компенсации железа:
- сульфат железа
- хелаты железа.
Сульфат железа (FeSO4) можно использовать для листовых подкормок или же добавляя его в почву (субстрат): это наиболее эффективно, если необходимо мгновенно решить проблему дефицита железа. В субстрате эта молекула перемещается, как и нитрат. Это удобрение имеет меньшую стоимость, по сравнению с хелатами, но для повышения эффективности его использования необходимы частые повторные внесения для обеспечения необходимого уровня в субстрате. Иногда FeSO4 позволяет решить и проблему уровня рН, что, однако зависит и от других условий, например наличия оросительной системы. Важно знать, что при использовании сульфата железа, его необходимо вносить непосредственно в почву (субстрат), избегая его инактивации или химической пассивации: через Fe2(SO4)2. Наиболее целесообразно добавления этого вещества при приготовлении субстрата (почвы), так как он формирует натуральные хелаты с гуминовыми кислотами, которые очень легко абсорбируются.
На практике, в точном (контролируемом) садоводстве, а именно при доращивании микроклонально размноженных растений, для компенсации недостатка железа и решения локальных проблем, связанных с избытками температуры и интенсивного освещения, а также недостатками железа в почве (субстрате), и коррекции рН, используют разные типы хелатов, которые соответствуют разному уровню рН. Для большинства растений наиболее оптимальным является рН субстрата (почвы) на уровне 5, 0-5, 5; а для ацидофильных растений, таких как голубика, необходим рН на уровне 4, 0-4, 5. Для коррекции значений уровня рН, проводится расчёт внесения необходимого вида и количества хелатов, которое и подаётся к растениям через оросительную систему.
Использование оптимального вида хелата для подкормки гарантирует стабильное наличие железа (Fe) для растений. Наиболее важно использование необходимого вида хелата, так как они имеют специальные молекулярные формы, которые дают возможность железу стабилизироваться в субстрате. Впоследствии это способствует тому, что железо не вымывается в процессе поливов, обеспечивая стабильное его проникновение в растения через корни. Стоимость хелатов намного дороже по сравнению с использованием сульфата железа, но эффективность их применения склоняет к их выбору.
Стабильность хелатов железа зависит от уровня рН в субстрате, а также от химического состава воды используемой для орошения. Поэтому подход к выбору необходимого вида хелата следующий:
- DPTA → pH = 2 -7, 5
- EDTA → pH = 4 – 6, 5
- EDDHA → pH = 4 — 9
- HEDTA → pH = 5 – 6, 5
Очень важно учитывать значение рН, так как существует значительная разница в стоимости разных хелатных форм железа. Наивысшую стоимость имеет EDDHA форма, так как она предназначена для применения при высоком уровне рН. Если использовать обычную воду для орошения с уровнем рН около 6, 5, то в таком случае можно использовать и DPTA форму, при этом получается значительная экономия в средствах. Необходимо учитывать, что EDDHA форма имеет интенсивную красную окраску, и может окрасить белую притеняющую сетку или другой абсорбируемый материал, в то время, как DPTA имеет жёлтую окраску, и если не применять её в больших дозах, не вызывает таких проблем. С более подробной инструкцией по применению можно ознакомиться на этикетке продукта, так как концентрация железа в нем высокая и не рассчитана на наличие железа в используемой воде для орошения.
Важно, также иметь надёжного поставщика хелатных форм железа, так очень часто случается, что производитель не придерживается концентрации железа указанной на упаковке, чтобы создать дополнительный спрос.
Рис. 7 Придерживаясь необходимого уровня рН можно без труда укоренить и такое ацидофильное растение, как голубика
Существуют и специальные полимеры, добавляя которые в субстрат, можно существенно повысить его питательные свойства, а также способствовать лучшему усвоению железа. Их стоимость не очень высока, поэтому их применение может быть экономически выгодным.

Авант — уникальный инсектицид для защиты сельскохозяйственных культур в условиях сильного давления опасных вредителей
- Авант® — единственный инсектицид класса оксадиазинов
- Быстрая остановка питания насекомых позволяет сохранить культуру от повреждений
- Эффективность не зависит от температуры и инсоляции

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА:
- Химический класс: оксидиазины
- Действующее вещество: индоксакарб, 150 г/л
- Препаративная форма: концентрат эмульсии (KЭ)
- Упаковка: Канистра 1 л
Регистрация в РФ
История открытия инсектицидов
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВАНТА
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
Инсектициды нейротоксического действия
АВАНТ® эффективен против личинок всех возрастов и любого размера
АВАНТ® уничтожает гусениц чешуекрылых вредителей, попадая на них:
- при обработке,
- при контакте гусениц с обработанной листовой поверхностью,
- при попадании препарата в кишечник.
Авант позволят сохранить культуру от повреждений
Длительное действие и дождестойкость
Эффективность Авант® не зависит от температуры и солнечной инсоляции
Авант® имеет положительный температурный коэффициент, это означает, что его активность возрастает с повышением температуры
Авант® практически не разлагается под воздействием УФ лучей

- АВАНТ® имеет положительный температурный коэффициент, это означает, что его активность возрастает с повышением температуры.
- АВАНТ® не фитотоксичен для обрабатываемых культур.
- Нет необходимости повторно проводить обработку, если дождь прошёл после высыхания рабочего раствора АВАНТА® на обработанных растениях (обычно 2 часа после обработки).
АВАНТ®: 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.
АВАНТ® Срок применения для защиты лука
- Среди вредителей существенный вред посевам лука репчатого наносят чешуекрылые вредители (совки, моли);
- Применение АВАНТ® наиболее эффективно в самом начале отрождения гусениц, когда большая часть яиц уже отложена. Гусеницы гибнут при прогрызании оболочки яйца. Отродившиеся гусеницы всех возрастов уничтожаются благодаря контактному и кишечному действию АВАНТ®;
- Важное свойство АВАНТ® — положительный температурный коэффициент – эффективность препарата возрастает при повышении температуры окружающей среды. Как известно, при повышении температуры выше +25оС, у пиретроидов резко снижается период защитного действия. В то время как АВАНТ® позволяет эффективно контролировать вредителя.
Авант®: защита томатов от комплекса совок
АВАНТ:
- Не фитотоксичен для обрабатываемых культур;
- Относится к 3 классу опасности для теплокровных;
- АВАНТ® мягко воздействует на полезных насекомых и клещей, которые обеспечивают дополнительное давление отбора на популяцию вредителей, и помогают сократить риск возникновения устойчивости вредителей;
- Низкие нормы расхода (0,25-0,4 л/га).
Компания «Фито-Маг»
7 лет на рынке послеуборочных технологий
Основная задача компании — повысить эффективность существующих технологий хранения плодов(ОА, РА, ДРА), которые не обеспечивают гарантированную защиту от поражения многими физиологическими и грибными заболеваниями, не позволяют сохранить их исходное качество при хранении и на этапе доведения до потребителя.

Создание компании
Компания «Фито-Маг» — это дружный коллектив высококвалифицированных специалистов ВНИИС им.И.В.Мичурина и РХТУ им.Д.И.Менделеева, которые создали доступную, эффективную, экологически чистую технологию хранения и транспортировки фруктов, овощей и ягод на основе газообразного ингибитора биосинтеза этилена, уникального препарата «Фитомаг».
История работы компании
Первая промышленная обработка плодов яблони по технологии Фитомаг произошла летом 2005 года в ЗАО «Агрофирма 15 лет Октября», где и была подтверждена высокая эффективность технологии.

О компании
В настоящее время компания имеет филиалы в странах ближнего зарубежья:
- Украине,
- Молдавии,
- Белоруссии,
- Азербайджане.

Штат сотрудников составляет более 40 чел., многие сотрудники имеют ученые степени.
В структуре компании имеется 3 научные лаборатории, в которых происходит анализ состояния хранимых плодов.

Растет число наших клиентов
В их число входят как флагманы отрасли, такие как ЗАО Сад-Гигант, ЗАО Агрофирма 15 лет Октября, ОАО Агроном, так и небольшие фермерские хозяйства.
В настоящее время нашими партнерами являются более 30 предприятий в России, более 40 в Украине и более 20 в Молдавии.
Наша технология может быть адаптирована практически к любому потребителю!
Эффективность
Технология хранения и транспортировки плодов и овощей показала свою высокую эффективность, подтверждением может служить динамика роста объемов продукции, хранимых по этой технологии.
С каждым годом объем обработок по технологии Фитомаг увеличивается на 25-30%.
Потенциал рынка
- объем производства товарных плодов яблок в России в сезоне 2010-11 500-600 тыс.т.,
- в Украине объем производства товарного яблока составляет 700-800 тыс.т.;
- В Молдавии 350 – 400 тыс.т.
Качество продукции
Требования к качеству яблок на рынке постоянно растут.
В связи с вступлением России в ВТО конкуренция на рынке свежих яблок возрастет.
Если не осваивать новые технологии в садоводстве и хранении, неизбежно отставание и потеря рынка.
Вступление в ВТО для садоводческой отрасли
можно охарактеризовать как кризис.
Кризис — это время для профессионалов!

Несколько основных тезисов для производителей:
- ценовые перепады были есть и будут, но их можно и нужно прогнозировать;
- хранилище не бизнес, а обязательное условие для производителя плодов;
- хранилище не санаторий, т.е. качество продукции, полученной из сада в нем улучшить невозможно;
- инвестиции в маркетинг, как точка дифференциации, т.е. раздела на профессионалов и непрофессионалов.
Развитие применения технологии ограничивается отсутствием современных холодильников, а требования к качеству яблок на рынке постоянно растут.
В настоящий момент развитие сельхозпредприятий, занимающихся садоводством сдерживает отсутствие средств на закладку и ремонт садов, на строительство современных холодильников.
Для сравнения:
В Украине после принятия решения о компенсации государством 50% затрат на строительство холодильников произошел 40-50% рост ввода новых фруктохранилищ, что значительно улучшило экономическое положение украинских садоводов и позволило многим хозяйствам, используя современные технологии хранения в сочетании с технологией Фитомаг значительно улучшить качество своей продукции и выйти на новые рынки сбыта.
Применение технологии Фитомаг повышает конкурентоспособность предприятия, позволяя выжить и достичь успеха в сложных условиях открытого рынка.
Модернизация технологии
Наши специалисты постоянно работают над повышением эффективности технологии хранения, основанной на ингибировании биосинтеза этилена.
Компания инвестирует разработки доуборочных технологий, направленных на улучшение лежкоспособности и сокращение опадения плодов
Применение технологии
Большинство сортов яблонь испытывают большие проблемы при хранении не только в ОА, но и в РА.
В производственных масштабах, где крайне сложно сформировать однородные партии по степени зрелости, добавляются определенные сложности при хранении в той или иной атмосфере.
Основные потери при хранении этих сортов, связаны с поражением физиологическими и микробиологическими заболеваниями, такими как загар, мокрый ожог, распад от старения, побурение сердцевины, внутреннее побурение, а также грибные заболевания. Основной причиной развития заболеваний и снижения качества плодов является избыточное накопление этилена внутри плодов.
Кардинальным решением проблемы длительного сохранения качества плодов является ингибирование синтеза этилена в плодах и исключение воздействия его из внешних источников, на что и направлена технология Фитомаг.
Действующее вещество 1-метилциклопропен интенсивно ингибирует биосинтез этилена, альфа-фарнезена, продуктов его окисления и других продуктов метаболизма и позволяет затормозить процессы послеуборочного созревания и старения плодов, исключить или резко снизить развитие многих физиологических заболеваний, продлить сроки хранения в ОА и РА и что особенно важно сохранить исходное качество продукции на всех этапах продвижения до потребителя.

Потенциал технологии Фитомаг, не всегда используется в полной мере.
Для достижения максимального эффекта необходимо соблюдение следующих условий:
- применять оптимальные концентрации препарата, в зависимости от сорта, климата и условий применения
- соблюдать оптимальные сроки съема плодов
- сформировать однородные партии плодов, с учетом почвенных, погодных, агротехнических условий, возраста, типа обрезки, выбора способа, условий, сроков хранения, с учетом лежкоспособности партий, сортовых особенностей, технических возможностей хранилищ.
- соблюдать оптимальные сроки обработки
- грамотно выдержать рекомендованные сроки выхода камер хранения на рекомендуемый режим работы.
Раз в месяц в наших лабораториях проводится анализ состояния всех партий хранимых плодов по следующим показателям:
- физиологические заболевания и повреждения
- эндогенный этилен
- экзогенный этилен
- твердость плодов
- полифенольные вещества
- фарнезен и продукты его окисления.
Эффективность
Качество плодов закладывается в саду.
Достичь высокого уровня качества возможно только комплексными технологическими решениями.
Требования для получения максимального эффекта от технологии Фитомаг как правило тянут за собой перестройку технологической схемы сбора и закладки плодов на хранение, более тщательного подбора схем защиты сада, в результате получая высокое качество плодов и завоевывая прочные позиции на рынке.
Инвестиции в изменение технологических схем производства и хранения плодов окупаются очень быстро высоким качеством плодов.
Технология Фитомаг
Необходимо обратить внимание руководства предприятий на качественную подготовку специалистов, обеспечивающих применение современных технологий
Постоянное повышение профессионального уровня специалистов предприятий – залог эффективного использования всего потенциала, заложенного в технологии.

Сочный плод круглый год!
Мы всегда с Вами.
Коллектив «Фито-Маг».
Члены АППЯПМ
Тиман Сергей Александрович
генеральный директор ООО ТД «Богучарово-Маркет» (Тульская область)
|
|