Мичуринский государственный аграрный университет
Мичуринск -Наукоград
Юг-Полив

milyaev_a-i

Миляев Антон Игоревич
специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Формирование крон деревьев вишни для интенсивных садов

В настоящее время в России ощущается острая нехватка плодов косточковых культур отечественного производства. Это связано, прежде всего, с тем, что в 80-90-х годах закладка таких садов практически прекратилась. К счастью, в настоящее время закладка таких садов возобновляется, в современных хозяйствах такие сады уже есть, но все равно пока мы не можем обеспечить себя полодами косточковых полностью.

Свободнорастущая крона: недостатки

Свободнорастущая крона у вишни
  • Основные плодоносящие ветви имеют пониклое положение
  • Оголение ветвей и перемещение зоны плодоношения на периферию кроны
  • Ежегодно снижается продуктивный объем кроны

Без надлежащей системы формирования получать высокий регулярный урожай невозможно

При наличии интенсивных садов в современных хозяйствах, вишневые деревья в них имеют преимущетсвенно свободнорастущие кроны, неполные системы защиты и питания – а решение этих проблем – основа высокой продуктивности сада.

Оголение отплодоносивших в прошлом году ветвей

Веретеновидная формировка


Высокая продуктивность вишни с веретеновидной формировкой

В последнее время на косточковых культурах начали применять веретеновидные формы крон, которые впервые испытали на черешне. Эти формировки были изначально разработаны для яблони, и когда сформированные таким образом сады показали высокую продуктивность, мы поставили задачу испытать веретеновидные формировки также на косточковых культурах.

Схема вишни с веретеновидной формировкой

В чем же основные особенности веретеновидной формировки? – Это четко выраженный лидер, которому соподчинены все остальные ветви. Если рассматривать Модифицированное стройное веретено, как в данном случае, то скелетных ветвей у него нет, а есть базовые ветви в нижнем ярусе, которые носят характер полускелетных. По всей остальной длине центрального проводника расположены плодовые ветви. На базовых и плодовых ветвях сосредоточена основная часть цветковых почек, а, соответственно, и урожая.

Особенности строения кроны плодового дерева и его частей в интенсивном саду с формировкой «МОДИФИЦИРОВАННОЕ СТРОЙНОЕ ВЕРЕТЕНО»
для схем 5-4,5х1,5 м
Вишневый сад с веретеновидной формировкой в ЗАО «Острогожсксадпитомник»

На фото представлен вишневый сад 3-го года после посадки, который мы начали формировать по типу веретена. Это самая объемная из веретеновидных формировок – по типу Нового русского веретена. Этот сад находится только на начальном этапе формирования нового русского веретена, но уже сейчас мы можем видеть выраженный центральный проводник, несколько скелетных ветвей в нижнем ярусе, а также плодовые ветви по всей оставшейся длине центрального проводника. Это Новое русское веретено. Сейчас сад вступил в плодоношение (он был заложен в 2007 году) и показывает более высокую продуктивность по сравнению с деревьями с более объемной формировкой.

Цветение вишневого сада в ЗАО «Острогожсксадпитомник», 2011 год
Сад с формировкой «Модифицированное стройное веретено» в ЗАО «Острогожсксадпитомник», 2012 год

Продуктивность вступающих в плодоношение некоторых сортов вишни в интенсивных насаждениях с веретеновидными формировками на подвое F12/1

(Сад закладки 2007 года, ЗАО «Острогожсксадпитомник»)

Сорт Лютовка
Новое русское веретено  5×2 2,7 4,5 7,3 14,5
Модифицированное стройное  веретено 4,5×1,5 3,8 6,9 10,9 21,6
Компактное  4,5×1 6,5 14,1 16,3 36,9
Суперверетено 4×0,7 8,8 13,8 18,6 41,2
Модифицированная полуплоская – контроль 1 6×3 1,8 3,7 6,2 11,7
Свободнорастущая – контроль 2 6×3 2,4 3,3 5,8 11,5
НСР05 1,2 2,5 2,3
Сорт  Грониаста
Новое русское веретено  5×2 1,4 3,6 5,1 10,0
Модифицированное стройное  веретено 4,5×1,5 2,9 5 7,7 15,6
Компактное  4,5×1 4,2 7,8 11,8 23,8
Суперверетено 4×0,7 5,3 6,8 14,3 26,4
Модифицированная полуплоская – контроль 1 6×3 1,5 2,6 4,2 8,3
Свободнорастущая – контроль 2 6×3 1,7 2,3 4,6 8,6
НСР05 1,1 2,3 3,1

Как же показала себя веретеновидная формировка вишни на данном этапе?

– Мы уже начали проводить такие исследования, и с 2010 года мы оцениваем урожайность с каждого изучаемого типа веретеновидной кроны. В наших опытах два контроля – Модифицированная полуплоская и свободнорастущая кроны. Сорт Лютовка показал наивысшую продуктивность при формировке по типу Суперверетена, урожайность которого в сумме за три года составила 41,2 т/га. У сорта Грониата, который мы также испытывали в Воронежской области, урожайность на Суперверетене была максимальной и составила 26,4 т/га.

Плодоношение вишни сорта Грониаста с веретеновидной формировкой
Плодоношение вишни сорта Грониаста с веретеновидной формировкой

Таким образом, веретеновидные формировки на вишне дали гораздо более высокие результаты по урожайности деревьев в саду, чем объемные формировки. В данный момент в Ассоциации садоводов-питомниководов разрабатываются особенности системы формирования вишни в интенсивном садуa с учетом сортовых ее особенностей.

Плодоношение вишни с веретеновидной формировкой

Григорьева Л.В.

Григорьева Л.В., кандидат с.-х. наук,
зав. кафедры плодоводства, лесного дела и ландшафтного строительства в МичГАУ.

Современные технологии выращивания посадочного материала яблони

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ С РАЗВИТОЙ ГЕНЕРАТИВНОЙ СФЕРОЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ СКОРОПЛОДНОСТЬ И БЫСТРЫЕ ТЕМПЫ НАРАСТАНИЯ УРОЖАЯ В ИНТЕНСИВНЫХ САДАХ

Итоги по отработке интенсивной технологии возделывания горизонтального отводкового маточника с применением органического субстрата.

1. Определена оптимальная схема посадки горизонтально ориентированных маточных растений 1,6 × 0,2 м
2. Изучено влияние качества посадочного материала при закладке маточника на его продуктивность Использовать только высококачественный подвойный материал первого товарного сорта
3. Осуществлен подбор субстратов в маточнике для окоренения клоновых подвоев яблони Перепревшие опилки хвойных пород, торф, шелуха риса
4. Изучено влияние обрезки маточных растений на продуктивность и качество полученных подвоев. Обрезка маточных растений с оставлением 2 – 5 см однолетнего прироста на двухлетнем побеге
5. Определены гидротермические режимы субстрата, способствующие лучшему окоренению отводков. Температура- в зоне окоренения отводков 18-22°С, влажность субстрата 45 – 60 %
6. Установлено время весеннего разокучивания маточников, а также сроки и высота окучивания маточных растений. Сроки разокучивания для средней зоны — конец апреля – начало мая;
Сроки начала окучивания — при высоте побегов 15-20 см;
Общая высота окучивания-до 30см.
7. Изучено влияние нормировки побегов перед окучиванием на продуктивность и качество отводков. У форм: 54-118 и 62-396 – 45-50 растений / п.м.
У формы Р60 – 60-65 растений / п.м.
8. Определена высота субстрата для укрытия маточных растений в целях их лучшей перезимовки. Около 20 см
9. Подобраны препараты дефолианты, их концентрации и нормы расхода рабочего раствора для дефолиации листьев клоновых подвоев яблони. Реглон супер 15% в.р. — 0,05-0,1% по д.в. с нормой расхода рабочего раствора 330-660 л/га; Хелат меди — 2,5-3,0%
10. За 12-летний период оценена продуктивность разных форм клоновых подвоев в интенсивном маточнике. Форма 54-118 — до 450 тыс. шт./га.
Форма 62-396 — до 400 тыс. шт./га.
Форма Р60 — до 430 тыс. шт./га.

Выход и основные параметры отводков в интенсивном маточнике клоновых подвоев яблони (данные 2000 — 2007 гг.)

62-396(к) 58 362 77,1 7,1 8,9 25,9 34,5 39,6
Р60 56 342 87,5 6,6 8,5 30,4 32,1 37,5
54-118 55 312 122 7,4 8,2 21,8 34,5 43,7
57-545 98 605 91,1 5,7 5,4 17,3 28,6 54,1
НСР05 11,1 9,3 0,7 1,1

Экономическая эффективность выращивания двулетних саженцев яблони в зависимости от типа и качества подвоев (2005 – 2007 гг.).

Выход товарных саженцев, тыс. шт./га 1(к) 47,3 48,1 46,9
2 45,5 46,1 43,5
3 42,2 42,1 40
Затраты, тыс. руб./га 1(к) 1067,6 1071,1 1065,8
2 949,8 952,2 940,8
3 935,1 934,5 925,4
Выручка, тыс. руб./га 1(к) 4504,3 4538,8 4458,9
2 4317,8 4334 4136,5
3 3978,6 3972,5 3821,3
Прибыль, тыс. руб./га 1(к) 3436,7 3467,7 3393,1
2 3368 3381,8 3195,7
3 3043,5 3038 2895,9
Себестоимость саженца, руб. 1(к) 22,56 22,26 22,73
2 20,85 20,66 21,63
3 22,15 22,21 23,12
Уровень рентабельности, % 1(к) 322 324 318
2 355 355 340
3 326 325 313
* – 1 вариант – диаметр отводков >7 мм и длина корневой системы не менее 15 см;
      2 вариант – диаметр отводков >7 мм и длина корневой системы 10 – 14,9 см;
      3 вариант – диаметр отводков 5 – 6,9 мм и длина корневой системы 10 – 14,9 см.

СОВРЕМЕННЫЙ ПИТОМНИК

Влияние агротехнических приемов на ветвление однолетних саженцев яблони сорта Лобо (2006 – 2007 гг.).

62-396 1(к) 123 1,2 0 0 0 0
2 122 1,2 2 28,7 90 2
3 115 1,2 6 64,8 70 6
4 113 1,2 7 104,4 85 7
НСР05 15 0,25 16,4
54-118 1(к) 134 1,4 0 0 0 0
2 127 1,4 2 24,3 70 2
3 118 1,4 7 93 75 6
4 126 1,5 7 111,8 80 7
НСР05 10 0,15 34,8
Р60 1(к) 129 1,1 0 0 0 0
2 138 1,3 2 21,8 90 6
3 132 1,3 7 112 80 7
4 131 1,3 7 145,5 85 7
НСР05 14 0,15 42,7
* — 1 – контроль, без прищипки и обработки БАВ;
2 – прищипка верхних листочков при достижении окулянтами необходимой высоты (50 – 60 см);
3 – обработка БАВ (арболин);
4 – прищипка верхних молодых листочков совместно с обработкой БАВ (арболин).

Основные параметры двулетних саженцев для закладки интенсивных садов

  • Высота саженца – более 160 см
  • Диаметр штамба – не менее 18 – 20 мм
  • Количество боковых веток – более 6 шт.
  • Высота окулировки – 5 – 15 см
  • Высота зоны корнеобразования – не менее 20 см
  • Количество генеративных почек – не менее 3шт.

Основные элементы технологии получения двулетних саженцев яблони с заданными параметрами:

  • грамотный выбор территории
  • сбалансированный минеральный состав и оптимальная структура почвы
  • использование для закладки первого поля отводков первого сорта
  • выбор оптимальной высоты окулировки
  • прищипка апикальных листочков окулянтов, начиная с высоты 50-60 см
  • обработка зоны прищипывания листочков биологически активными веществами  (арболин и арболин-супер)‏
  • выбор высоты кронирования в связи с формировкой кроны
  • использование опоры для окулянтов
  • оптимизация водного режима
  • интегрированная система защиты

Современная технология производства саженцев яблони в питомнике обеспечивает:

  • Шполучение разветвленных саженцев с заложенной генеративной сферой;
  • Швыход саженцев высших категорий качества, гарантирующих наступление товарного плодоношения яблони в саду на 4 – 5 год после посадки;
  • Шпроизводство саженцев с заданными параметрами для закладки интенсивных садов различного типа.

Спасибо за внимание

Быстрая Г.В.

Быстрая Г.В.
канд. с.-х. наук, доцент, зав. отделом защиты растений
ФГБНУ СевКавНИИГиПС, г. Нальчик.

«Особенности стратегии защиты яблони от парши в различных регионах России»

Основная болезнь – парша яблони

Основная болезнь – парша яблони Основная болезнь – парша яблони
Основная болезнь – парша яблони Основная болезнь – парша яблони

Факторы усиления вредоносности парши

Цикл развития возбудителя парши яблони

Сумчатая стадия Fusicladium dendriticum

Конидиальная стадия Venturia inaequalis


Фундамент успешной защиты от парши

  1. Запашка листвы
  2. Опрыскивание 5% раствором мочевины (сбрасывание листвы, уничтожение субстрата, ингибирование возбудителя)
Опрыскивания:

  • Профилактические
  • Лечащие

Эффективность мочевины в снижении зимующей стадии патогена парши яблони.

I 5% мочевина 3% б.ж. — хорус 0,2 кг/га скор 0,2 л/га
скор 0,2 л/га
хорус 0,2 кг/га
0,2
2,6
8,4
0,01
0,2
3,2
0,05
1,9
6,0
II 5% мочевина 36,7 20,4 20,3
III Контроль 1. Без обработки мочевиной 69,3 30,9 14,9

Влияние мочевины на снижение запаса парши, формирование плодовых почек и урожайность яблони сорта Голден Делишес (1998-2001гг.)

5% мочевина осенью 1,9 18,6 79,3 120,8
Контроль (без опрыскиваний мочевиной) 56,9 50,1 57,3 92,0

Очень важны первые обработки фунгицидами

Своевременность

Наблюдения на прошлогодних листьях за развитием, созреванием и вылетом аскоспор в лабораторных условиях
Контроль за метеоусловиями (температура воздуха, количество осадков, время увлажнения листа)

Правильный выбор препарата по механизму действия

  • Контактные (Cu – содержащие, полирам, эупарен, мерпан, каптан)
  • Системные (хорус)
  • Контактно-системные (фундазол, колфуго)

Определение степени созревания аскоспор

Сроки наблюдений: начало – сход снегового покрова; окончание – наличие в перитециях зрелых аскоспор. Периодичность наблюдений:  1 раз в 3 дня

Прошлогодние листья с пятнами парши промывают и помещают на влажную бумагу, чтобы перитеции немного набухли и стали более заметными.

Затем листья переносят на столик бинокуляра и с помощью препаровальной иглы перитеции выбирают и переносят на предметное стекло в каплю воды, накрывают покровным стеклом, слегка надавливают на покровное стекло и просматривают под микроскопом.

Незрелые аскоспоры светлые, из сумок не выходят даже при сильном надавливании на покровное стекло. Зрелые аскоспоры оливкового цвета

Определение срока начала лета аскоспор

Сроки наблюдений: начало наблюдений – наличие в сумках зрелых аскоспор; окончание – лет аскоспор

Периодичность наблюдений: ежедневно

Позиционирование обработок

Обоснование выбора фунгицидов

На первом этапе развития парши (от начала лёта аскоспор до начала заражения)  — можно использовать любые контактные фунгициды  (медьсодержащие, Каптан, Делан, Полирам и др.).

На втором этапе: от начала заражения до появления первых пятен необходимы системные фунгициды (Хорус,строби,импакт,фундазол)

Созревание аскоспор происходит пр температуре от 0 до 25°С, оптимальная температура 12-16 °С

Вылет аскоспор происходит при температуре от 2 до 32 °С, оптимальная температура 4-16 °С

Активность хоруса

Воздействует на патоген в 3 различных местах жизненного цикла

  • Формирование ростовой трубки
  • Проникновение в ткани растения
  • Рост межклеточного и поверхностного мицелия

Защищает листья и плоды снаружи и изнутри

Биологический механизм действия хоруса (ципродинила)

Данн

Место воздействия % ингибирования
Прорастание конидий 9
Формирование ростовой трубки 35
Проникновение в ткани растения 62

ые исследований оптической микроскопии Venturia inequiales

Ципродинил в основном активен после прорастания спор, эффективно подавляет рост мицелия внутри тканей

Развитие парши в разных регионах России

Юг России: (Ставропольский край, Краснодарвский край, КБР, РСО-Алания, Юг Ростовской обл., Юг Белгородской обл. ) Зеленый конус
мышиное ухо
обособление соцветий
Выдвижение соцветий
порозовение центрального бутона
Массовый розовый бутон
разрыхление центрального бутона
Центрально-Чернозёмная зона (Север Ростовской обл., Белгородская обл. Воронежская обл.) Обособление соцветий
выдвижение соцветий
Розовый бутон
начало цветения
Начало цветения
цветение
Северная часть ЦЧО, Поволжье Выдвижение соцветий Порозовение
центрального бутона
Цветение
конец цветения

Фунгициды для первых обработок

Профилактика (от начала лёта аскоспор до начала заражения) — контактные фунгициды (Cu, Эупарен, Пенкоцеб, Каптан, Делан, Полирам и др.).

Блокировка прорастания аскоспор: от начала заражения до появления первых пятен — системные фунгициды (Хорус,строби,импакт,фундазол)

Поведение ципродинила и азоксистробина в разных частях листа

Распределение действующих веществ в разных частях листовой пластины (Радиологическое исследование)
120 часов после применения (% от внесенного)

Ципродинил лучше азоксистробинов сохраняется внутри листа

Первый этап защиты от парши

Осень (начало листопада) Мочевина (карбамид), 5%
Весна I II III IV
Зеленый конус Контактный – (медный) Системный (хорус) Контактный – (медный) Системный (хорус)
Мышиное ухо       
Выдвижение соцветий Системный (хорус)   Контактный – (другой)
Розовый бутон   Системный (хорус)  

Критический период для распространения парши

Розовый бутон Однородные блоком Разного механизма действия Чередование или баковые смеси с контактными (полирам, делан), смесевыми (терсел)
Триазолы (скор. рубиган, импакт) Аннлин- пиримидины (хорус) Стробилурины (зато, строби) Бензимидазолы (фундазол, колфуго супер) Триазолы, Стробилурины, Бензимидазолы
Цветение
Конец цветения
Начало образования завязи
Завязь «лещина»

Защита яблони от парши.
СКНИИГПС, Кабардино-Балкария, 2009г.

1 15,04 «Зеленый конус» – «мышиное ухо» Хорус, 0,2 кг/га, делан, 0,7 кг/га
2 28,04 Выдвижение соцветий -розовый бутон Хорус, 0,2 кг/га
3 4-6,05 Цветение Скор, 0,35 кг/га
4 12,05 После цветения Скор, 0,3 л/га + делан, 0,7 кг/га
5 22,05 Начало образования завязи Скор 0,2 + делан 0,7
6 30,05 Плод «лещина» Скор, 0,3 л/га
7 4,06 Физиологическое опадение завязи Делан, 0,7
8 10,06 «Грецкий орех» Терсел, 2,5

Защита яблони от парши.
Агрофирма «Красный сад». Ростовская область, 2010г.

апрель 1 «Мышиное ухо» (1 дек.) Абига-пик 9,6
2 Розовый бутон (3 дек.) Хорус 0,2
май 3 Цветение Скор 0,3
4 После цветения (1 дек.) Скор 0,3
5 Завязь лещина (20.05) Топаз 0,4
Полирам 2,5
июнь 6 «Грецкий орех»  Делан 0,6
(1 дек. июня)
7 Рост плодов (2 дек.) Импакт 0,15
Тиовит-джет 3

Система защиты яблони от парши.
ООО «Агросадоводческое»,
Белгородская область, 2010.

1 21.04.2009 «Зеленый конус» – «мышиное ухо» Купроксат, 5л/га
2 6-8.05.09 Розовый бутон Хорус, 0,2кг/га
3 15-16.05.09 Цветение Скор, 0,2л/га
4 22.05.09. После цветения  Скор, 0,3л/га
5 29.0509. Завязь «лещина»  
6 7.06.09. «Грецкий орех» Полирам 2,0кг/га

ООО «Агросадоводческое»,
Белгородская область, июль 2010г.

Система защиты яблони от парши
«Вейделевские сады», 2009г.

1 24-26,04 «Зеленый конус» – «мышиное ухо» Купроксат, 5л/га,
2 2-3,05 Розовый бутон Хорус, 0,25кг/га
3 11,05 Цветение Делан, 0,6кг/га
4 19,05 После цветения  Зато, 0,15кг/га
23 мая поражено листьев более 30%, степень развития 2-3 балла
5 27,05 «Завязь лещина» Скор, 0,3л/га
6 2-3.06. «Грецкий орех»  Скор, 0,3л/га 
В июле поражение яблони сорта Жигулевское на листьях 1,5%, на плодах 0,1%; степень развития не более 0,1 балла

Эффективность применения различных схем фунгицидов против парши яблони в садах ЦЧО, 2008г.

Защита яблони от парши.
Липецкая область, 2009г.

1 29,04 «зеленый конус» Купроксат, 5 л/га
2 08-10,05 Обособление бутонов Хорус, 0,2 кг/га
3 17-18,05 Цветение  Терсел, 2,5 кг/га
4 26-27,05 Конец цветения Строби, 0,2 кг/га +
Полирам, 1,5 кг/га
5 04-05,06 завязь «лещина» Скор, 0,25 л/га
6 15-16,06 завязь «грецкий орех» Делан, 0,6 кг/га
7 25-26,06 Рост плодов Скор, 0,3 л/га

«Агроном», июль 2009г.

Схема обработок против парши.
«15 лет Октября», Липецкая область, 2009г.

1 28 "мышиное ухо" Абига-пик 6,6
2 5,05 Выдвижение соцветий Хорус 0,3
3 17,1 Конец цветения Терсел 2,5
4 21,1 Образование завязи Скор 0,3 + Тиовит джет 4,0
5 28,1 Завязь «лещина» Скор, 0,25 + Тиовит джет 4,0
6 8,06 «грецкий орех» Строби, 0,25
7 24,1 Рост плодов ти Скор, 0,25
8 7,07 Рост плодов Фундазол, 1,0

Схема обработок против парши. Тамбовская область, 2009г.

1 23,04 «зеленый конус» Купроксат, 5
2 06-08,05 «розовый бутон» Хорус, 0,2
3 12-13,05 цветение Терсел, 2,5
4 23,05 после цветения – начало образования завязи Строби, 0,2 Скор, 0,3 Скор, 0,3
30.05 факультативно завязь «лещина» Строби, 0,2
5 11,06 завязь «грецкий орех» Скор, 0,2
6 22-23,06 Рост плодов Фундазол, 1
7 30,06 Рост плодов Полирам, 2,5

Состояние плодов яблони сорта Жигулевское.
Тамбовская область, 2009г.

I вариант

купроксат,
хорус,
терсел,
строби,
скор

II вариант

купроксат,
хорус,
терсел,
скор,
скор

III вариант

купроксат,
хорус,
терсел,
скор,
строби,
скор

Рост и созревание плодов

Завязь «грецкий орех» Контактные (делан, полирам, тиовит джет, кумулус), при необходимости дополненные системными (импакт, строби, зато), или смесевые (терсел)
Рост плодов
Налив плодов
Созревание
Две недели до съема Стробилурины (зато, терсел), или триазолы (импакт), или бензимидазолы (колфуго супер), или контактные (полирам, тиовит джет, кумулус), или хорус

Количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха в интенсивном саду ОПО ВНИИС, шт. (2007 г.)

июнь 6214 2215 1980 400 157
июль 5488 1895 1571 345 141
август 6249 2054 1783 418 119

июнь 418 82 12 372 445 117 451
июль 641 25 25 281 315 141 423
август 800 25 10 418 418 82 515

Оценка загрязненности поверхности яблок микроорганизмами при закладке на хранение (посев 19.09.07, сорт Вишневое)

Влияние предуборочной обработки плодов фунгицидами на сохраняемость плодов в процессе хранения (ревизия 20.01.2009 г.)

Оценка загрязненности поверхности яблок микроорганизмами при закладке на хранение (посев 16.09.08, сорт Вишневое)

Развитие грибных гнилей на плодах яблони сорта Вишневое в период длительного хранения (ревизия 20.01.09)

Стратегия и тактика защиты яблони от парши

МОДЕЛИ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ЯБЛОНИ ОТ ПАРШИ

Зелёный конус Контактный (Cu, другой)   Контактный (Cu, другой)  
Мышиное ухо – обособление бутонов   Хорус    Хорус 
Выдвижение соцветий – порозовение центрального бутона     Хорус Контактный (Cu, другой)
Розовый бутон – разрыхление центрального бутона Хорус  Хорус   Хорус
Цветение Хорус Зато Хорус Скор
После цветения (нарастание лёта ЯП) Скор  Делан Делан (терсел) Делан (терсел)
Образование завязи – «Лещина» Делан (терсел) Скор Скор Импакт (полирам)
Полирам 
«Грецкий орех» Рубиган  Делан Полирам Скор 
Июль Делан Импакт (полирам) Импакт (Полирам ) Терсел (зато)
Пик лёта ЯП
  Импакт Терсел (строби) Делан Импакт
Август Тиовит джет   Зато Строби
Сентябрь (перед уборкой) Зато Фундазол Хорус Делан

Гудковский В.А.
доктор сельскохозяйственных наук, академик РАСХН,
зав. отделом «Послеуборочных технологий» ГНУ ВНИИС им. И. В. Мичурина,
г. Мичуринск, Россия

Резюме. Стабильность плодоношения насаждений яблони, повышение качества плодов и их лежкоспособности достигается при обеспечении физиологического равновесия между ростовыми процессами и оптимальной нагрузкой урожаем.

Физиологические и технологические основы предотвращения периодичности плодоношения, стабилизации продуктивности насаждений и повышения качества и лежкоспособности плодов яблони

В связи с глобализацией экономики, вступления России в ВТО и усиливающейся конкуренции плодовой продукции на рынке, стабильность плодоношения плодовых культур и качество продукции является исключительно актуальными. В России наиболее распространенной плодовой культурой является яблоня.

К сожалению, во многих насаждениях яблони интенсивного типа, в т.ч. расположенных в благоприятных природно-климатических условиях, наблюдается ярко выраженная периодичность плодоношения, а значительная часть плодов по многим показателям (калибр, окраска, биохимический и минеральный состав, устойчивость к физиологическим заболеваниям и др.) не отвечает современным требованиям, что резко снижает эффективность конечного результата. Учитывая, что садоводство является капиталоемкой отраслью и затраты на закладку садов и строительство современных плодохранилищ очень велики, вопросы стабилизации продуктивности насаждений яблони и повышения качества плодов являются первостепенными.

В связи с этим, очень важно рассмотреть эти проблемы с учетом новых знаний в области физиологии плодовых культур и передового практического опыта, полученного в нашей стране и зарубежных странах.

Результаты фундаментальных и прикладных исследований полученные в последний период, выявили важную многофункциональную роль фитогормонов (ауксинов, гиббереллинов, цитокининов, этилена, абсцизовой кислоты) в жизнедеятельности плодовых растений и плодов, и их влияние на продуктивность (закладку цветочных почек), устойчивость насаждений к стресс-факторам, качество плодов и их лежкоспособность (3,4,5,7,8). Важную роль в этих процессах также играют регуляторы роста и отдельные агроприемы (8,13,14).

В связи с этим более подробно рассмотрим роль фитогормонов, регуляторов роста и отдельных агроприемов в жизни плодовых растений.

Фитогормоны – это система регуляции жизненного цикла растений – рост, развитие, плодоношение, реакция на стресс факторы, покой. С помощью фитогормонов реализуется взаимосвязь различных органов растений (3-5).

В связи с этим, важно обеспечить сбалансированность гормональной системы, так как ее разбалансировка нарушает обменные процессы, вызывает негативные реакции растений – сильный рост побегов, недостаточная закладка цветочных почек, периодичность плодоношения, преждевременное пожелтение, опадение листьев, конкуренция за поглощение ассимилятов и минеральных веществ, снижение качества и лежкоспособности плодов, их преждевременное созревание и опадение и др.

Оптимальные условия закладки цветочных почек

Установлено, что для преодоления периодичности плодоношения важнейшим условием является обеспечение ежегодной закладки цветочных почек.

Физиологический импульс, связанный с обменом веществ, отвечающий за трансформацию вегетативных почек в цветочные происходит через 4-6 недель после цветения и продолжается около 3 недель (8).

В регулировании образования цветочных почек центральная роль принадлежит гормональной среде в окружении почек — низкий уровень гиббереллинов, ауксинов и повышенный уровень этилена (рис.1).

Одним из доказательств ингибирующего влияния гиббереллинов и ауксинов на закладку цветочных почек является тот факт, что их максимальное содержание в экссудатах плодов через 4-6 недель после цветения, т.е. в период трансформации вегетативных почек в цветочные (11,13).

Для закладки цветочных почек и их полноценной дифференциации не менее важную роль играет обеспечение всех органов плодового дерева (цветки, плоды, листья, побеги, корни) ассимилятами. При недостаточной обеспеченности ассимилятами и из-за конкуренции за них указанных потребителей степень закладки цветочных почек резко снижается (рис. 2).

Поэтому важно обеспечить высокий уровень фотосинтетической деятельности листьев.

Учитывая, что основная часть ауксинов и гиббереллинов, ответственных за закладку цветочных почек, синтезируются в кончиках побегов, листьев и семенах, степень ростовых процессов и нагрузка урожаем имеют решающее значение для закладки урожая следующего года – стабилизации продуктивности и качества плодов (8,9).

Многолетними наблюдениями и исследованиями убедительно подтверждено, что для предотвращения периодичности плодоношения и повышения качества плодов необходимо сбалансировать ростовые процессы и нагрузку урожаем, т.е. достичь физиологического равновесия.

Установлено, что избыток плодов на дереве нарушает гормональный баланс (высокое содержание ауксинов и гиббереллинов) и оптимальное снабжение всех органов растений ассимилятами, что в конечном итоге отрицательно влияет не только на закладку будущего урожая, но и качество плодов – калибр, биохимический, минеральный состав, анатомическая структура, антиоксидантная активность, вкус, аромат, лежкоспособность плодов, устойчивость к подкожной пятнистости, стекловидности, внутреннему и внешнему побурению, разложению от водянистой сердцевины и преждевременного старения. Кроме того, при избытке плодов на дереве значительная их часть по калибру и окраске не отвечает требованиям высшего и первого сорта.

В связи с этим необходимо путем прореживания плодов своевременно обеспечить оптимальную нагрузку урожаем – 6-7 плодов на 1 см2 поперечного сечения штамба (8).

Низкий и очень низкий урожай. Обычно это наблюдается на следующий год после чрезмерной нагрузки.

Из-за малого количества плодов и семяпочек – основных источников синтеза гиббереллинов и ауксинов исключается их избыток, а высокий уровень обеспеченности ассимилятами (из-за отсутствия плодов) при сбалансированном росте, создают прекрасные условия для закладки цветочных почек, и на будущий год следует опять ожидать чрезмерный урожай.

В годы с низким урожаем плоды, как правило, обладают высокой восприимчивостью к подкожной пятнистости, внутреннему побурению, разложению плодов с водянистой сердцевиной, внешнему СО2-повреждению, загару и др. Это происходит из-за несбалансированного гормонального состава и конкуренции за питательные и минеральные вещества между плодами и сильнорастущими побегами. В этом случае плоды содержат низкий уровень кальция и антиоксидантов (1,2,4,5).

Сильный рост побегов (кончики побегов и листьев) способствует более интенсивному синтезу гиббереллинов, ауксинов, цитокининов, которые ингибируют закладку цветочных почек и активизируют перенос (притяжение) питательных и минеральных веществ к активным точкам роста (листья, побеги) в большей мере, чем к плодам.

В результате этого плоды недополучают достаточного количества питательных и минеральных веществ, особенно кальция, что отрицательно сказывается на биохимическом, минеральном составе, анатомической структуре, качестве и лежкоспособности плодов. При сильном росте снижается освещенность, из-за чего в недостаточной степени развивается окраска плодов и накопление природных антиоксидантов. В этом случае плоды в большей мере поражаются подкожной пятнистостью, внутренним побурением и разложением, внешним СО2-повреждением, загаром, и эти болезни не представляется возможным исключить, даже при использовании прогрессивных технологий хранения. Поэтому важно обеспечить сбалансированный рост деревьев комплексом биологических и агротехнических факторов, тем самым предотвратить периодичность плодоношения и повысить качество и лежкоспособность плодов.

Оптимальный урожай (сбалансированный рост деревьев, своевременное и качественное прореживание плодов) обеспечивает гормональный и минеральный балансы и оптимальное содержание и распределение ассимилятов в растении, высокую закладку и качественную дифференциацию цветочных почек. Качественное выполнение всех агромероприятий позволяет получать высококачественные и лежкоспособные плоды (калибр, окраска, биохимический и минеральный состав), которые устойчивы к подкожной пятнистости, загару, внешнему СО2-повреждению, внутреннему побурению и разложению.

Поэтому только сбалансированный рост и оптимальная нагрузка урожаем обеспечивает устойчивую продуктивность, ежегодную закладку цветочных почек, высокое качество плодов и их лежкоспособность.

Таким образом, чтобы получать стабильные урожаи высокого качества необходимо на основании современных знаний в области физиологии производить подбор оптимальных сорто-подвойных комбинаций, целенаправленно использовать агромероприятия, обеспечивающие сбалансированный рост деревьев, оптимальную нагрузку урожаем, высокое качество плодов и их лежкоспособность (рис. 3).

На основании вышеизложенного, для стабилизации плодоношения и повышения качества и лежкоспособности плодов, в первую очередь, важно обеспечить регулирование ростовых процессов и оптимизировать нагрузку урожаем. Наибольшая эффективность конечного результата достигается в насаждениях интенсивного типа с различными конструкциями кроны (Веретеновидная, Шпиндельбуш, Би-Баум, колоновидная).

Регулирование роста деревьев

Спокойный (сбалансированный) рос деревьев является одним из главных условий предотвращения периодичности, получения стабильного урожая и высокого качества плодов. Установлено, что прирост однолетних побегов не должен превышать 25 см (11).

Существует несколько методов регулирования роста деревьев.

1) Биологические

Подвой, сорт, сорто-подвойные комбинации.

Подвой оказывает значительное влияние на гормональный баланс, силу рота побегов, продуктивность насаждений, качество плодов, устойчивость растений к бактериальному ожогу яблони и др. заболеваниям, зимостойкость.

Поэтому в каждом регионе целесообразно испытать подвои, обеспечивающие сбалансированность ростовых процессов. Биологические методы управления ростовыми процессами являются наименее затратными.

Сорт

В условиях рыночной экономики и усиливающейся конкуренции качество плодов является исключительно важным показателем эффективности садоводства. Необходимо использовать сорта, плоды которых в максимальной мере отвечают требованиям рынка.

Важнейшими показателями высокоэффективного сорта являются: продуктивность, устойчивость к болезням, калибр плода, окраска, биохимический состав, вкус, устойчивость к физиологическим заболеваниям (загар, подкожная пятнистость, внутренние побурения и др.), низкая периодичность плодоношения и умеренный рост.

Регуляторы роста. В настоящее время наиболее эффективным для снижения ростовых процессов является препарат Прогексадион-Са (13,14). Физиологические основы и эффективность использования препарата ПРОГЕКСАДИОН – СА (Регалис) для регулирования ростовых процессов повышения закладки цветочных почек, устойчивости насаждений и качества плодов:

  • Ингибирует биосинтез активных форм гибберлинов и сдерживает рост побегов
  • Способствует закладке плодовых почек
  • Ускоряет срок вступления в плодоношение
  • Снижает риск периодичности плодоношения
  • Увеличивает завязывание плодов
  • Снижает июньское осыпание завязи
  • Замедляет старение
  • Снижает затраты на зимнюю и летнюю обрезку
  • Снижает расход инсектицидов и фунгицидов
  • Улучшает освещенность кроны, циркуляцию воздуха
  • Увеличивает размер плодов и улучшает их окраску
  • Повышает биосинтез фенольных соединений в т.ч., таннинов, лигнинов, стильбенов
  • Снижает поражение бактериальным ожогом, патогенными грибами (парша, мучнистая роса) и бактериями
  • Повышает устойчивость к поражению тлей, медяницей, листоблошкой, клещами
  • Повышает физиологическую устойчивость растений к окислительному стрессу
  • Повышает лежкоспособность плодов — сдерживает развитие подкожной пятнистости, водянистой сердцевины, распад, загар и другие болезни.

2) Агротехнические методы регулирования ростовых процессов и механизмы их действия.

Формирование и обрезка деревьев. В первые 2-3 года жизни растений путем формирования и обрезки следует обеспечить необходимый объем кроны и ее конструкцию, обеспечивающих получение урожая на 2-3 год 15-20 т/га, а в последующем – 30-40 т/га. Физиологической основой проведения этих операций является, прежде всего обеспечение гормонального баланса растений путем управления и перевода обменных процессов с вегетативного (ростового) на генеративный (закладку цветочных почек, их качественную дифференциацию). Это позволяет восстановить и постоянно поддерживать равновесие между ростовыми процессами и ежегодной закладкой урожая высокого качества. Для этих целей применяют обломку травянистых побегов, весеннюю, летнюю, осеннюю и зимнюю обрезку. Желательно зимнюю обрезку проводить в минимальном объеме. Кроме того, квалифицированное выполнение этих операций позволит оптимизировать световой, энергетический, минеральный и антиоксидантный балансы в растениях, повысить их устойчивость к стресс-факторам, улучшить качество и лежкоспособность плодов.

При сильном росте побегов применяют подрезку корней или штамбов. Механизм действия – ограничение поступления в растение воды и питательных веществ.

Формирование деревьев

Задача формировки перевести побеги в горизонтальные или близко к горизонтальному положению, снять апикальное доминирование и оптимизировать гормональный баланс и равномерное распределение питательных веществ, и своевременное окончание ростовых процессов.

Необходимо формировать короткие побеги, не длиннее 25 см. На этих побегах формируются плоды высокого качества (11).

Виды обрезки

Июньская обрезка основное назначение – корректировка нагрузки урожаем путем удаления слишком нагруженных, свисающих и стареющих плодовых веток.

Летняя обрезка проводится для лучшего освещения кроны, плодов путем удаления преимущественно длинных побегов с незакрытой концевой почкой. Ее проводят после массового закрытия побегов концевыми почками (после остановки роста). В этом случае снижается конкуренция за кальций между побегами и плодами, улучшается окраска плодов, повышается синтез антиоксидантов и улучшается лежкоспособность плодов. После проведения летней обрезки сокращается объем обрезки в зимний период.

Обрезка в августе проводится после массового закрытия концевой почки на побегах. При этой обрезки удаляются или укорачиваются длинные еще растущие побеги и древесина, создающая тень, даже если она плодоносит. Эта обрезка наиболее эффективно успокаивает ростовые процессы и резко снижает или даже исключает зимнюю обрезку.

Обрезка после уборки урожая в этот период удаляется преимущественно ветви в верхней половине дерева, т. к. удаление их в зимний период вызывает сильный рост. В первую очередь удаляются многолетние изношенные плодовые ветви в направлении ряда, а также разросшиеся за пределы ряда. Целесообразно удалять и низкорасположенные скелетные ветви.

Обрезка после уборки урожая является очень эффективной для ослабления роста побегов и улучшения освещенности кроны.

Основа торможения роста – удаление ассимилянтов и резерва перед их перемещением в штамб и корни. Поэтому обрезка должна проводится перед наступлением листопада. На очень сильно растущих участках сада целесообразно дополнительно проводить подрезку корней.

Преимущества.

Эффективное снижение ростовых процессов, улучшение освещенности, относительно низкие затраты, возможность использования персонала, который был на уборке.

Подрезка корней. Механизм действия – ограничение поступления в растение воды и питательных веществ. Обрезка корней вызывает сильный стресс, поэтому она проводится в садах с сильным ростом и слабой закладкой цветочных почек.

Обычно ее проводят в феврале, марте, чтобы к периоду активного роста и цветения произошла частичная генерация (восстановление) корневой системы. Ее проводят с одной или двух сторон в зависимости от комплекса факторов – особенностей сорта, силы роста, типа почвы, наличия капельного орошения и др.

Иногда ее проводят и в июне после июньского опадения плодов в садах с низкой урожайностью и сильным ростом. Корневую обрезку более эффективно проводить с использованием регуляторов роста (Регалис).

Запилы штамбов. Механизм действия – ограничение поступления в растения воды и питательных веществ. Обычно проводится за неделю до цветения или после цветения в течение 7-10 дней. Этот прием трудоемкий и редко применяется в производстве.

Сбалансированный рост и оптимальная нагрузка урожаем способствует закладке цветочных почек, снижению осыпаемости плодов в июне, получению качественного и лежкоспособного урожая из-за исключения сильной конкуренции за углеводы, аминокислоты, минеральные вещества между плодами и вегетативной частью деревьев.

Регулирование урожайности

Основными задачами регулирования урожая является предотвращение периодичности плодоношения и улучшения качества плодов и их лежкоспособности.

Плодовые насаждения с обильным цветение необходимо своевременно и качественно прореживать, чтобы достичь, с одной стороны, высокого качества плодов, с другой, создать условия для закладки цветочных почек и стабильный урожай на следующий год.

Для получения качественных плодов и закладки цветочных почек урожая следующего года, необходимо обеспечить нагрузку каждого дерева из расчета 6-7 плодов на 1 см2 поперечного сечения штамба.

Существует несколько способов регулирования урожайности:

1) Ручное прореживание цветков оптимальный срок удаления лишних цветков, соцветий от красных почек до стадии бутонов. В зависимости от степени цветения удаляется от ½ до ¾ цветков. Для биологического садоводства это один из важных приемов регулирования урожайности.

Ручное прореживание плодов в первую очередь обеспечивает улучшение качества (внешнее, внутреннее) и снижение периодичности плодоношения. Ручное прореживание плодов повышает калибр, усиливает окраску, улучшает биохимический, минеральный состав, обеспечивает хорошую лежкоспособность, сокращает расходы на сортировку. При ручном прореживании удается обеспечить равномерное распределение плодов в кроне с расчетом 1 плод на 25 – 30 листьев.

При ручном прореживании в первую очередь удаляются плоды:

  • поврежденные болезнями (парша, мучнистая роса, насекомыми) градом и ветром;
  • плохо опыленные, нессиметричные
  • мелкие, недоразвитые и затенненые
  • с сильно свисающих ветвей

2) Химические способы прореживания:

Этефон, Этрел. Механизм действия – повышение содержания этилена в разделительной ткани плодоножки плода, что способствует активации образования разделительной ткани и опадения плодов. Кроме того, этилен тормозит рост растений, что способствует лучшему обеспечению ассимилятами и  закладке цветочных почек и их дифференциацию. Дозировки и сроки использования зависят от сортовых особенностей, погодных условий, нагрузки урожаем.

Ауксины. Механизм действия окончательно не установлен. По гипотизе профессора Бангерта избыток ауксинов вызывает образование этилена, который, с одной стороны, активизирует разрушение разделительного слоя, а с другой тормозит ростовые процессы и способствует опадению плодов текущего года и закладке цветочных почек для урожая будущего года.

В нашей стране применяется Обстактин, Обстормон. Дозировки, сроки применения зависят от нагрузки урожаем, погодных условий и сортовых особенностей (яблоня).

Цитокинины. Механизм действия – торможение экспорта ауксина — индолил-3-уксусной кислоты из плодов и побегов, стимулирование биосинтеза этилена.

Тиосульфат аммония (АТС (Н8N2O3S2)). Механизм действия – обезвоживание органов цветка (тычинки и пестики), которые больше поглощают это соединение, чем листья и побеги. После применения АТС также повышается уровень этилена. Кроме того, обработка листьев АТС приводит к временному недостатку ассимилятов в молодых плодах, цветках, что усиливает образование разделительной ткани в плодоножках плодов и их осыпанию. Сроки применения – массовое цветение.

Применяют и другие соединения, механизм их действия и технологию использования можно найти в специальной литературе.

3) Механическое прореживание принцип действия – сбивание пластиковыми прутьями цветков и соцветий прежде всего на периферии дерева. Интенсивность прореживания определяется скоростью движения, числом оборотов шпинделя, количеством пластиковых прутьев.

Время проведения — от зеленых почек до стадии бутонов, более позднее прореживание приводит к повреждению плодов. для этого типа прореживания необходимо готовить насаждения, создавать плодовую стену. Лучшей конструкцией кроны для этого является Би–баум.

Прореживание плодов (обеспечение оптимальной нагрузки урожаем) должно проводиться в ранние сроки (период цветения), но не позже достижения диаметра плодов более 25 мм. В этом случае, при сбалансированном росте деревьев, достигается гормональный баланс и оптимальное обеспечение ассимилятами, минеральными веществами плодов, молодых побегов и листьев, процессов закладки цветочных почек и их дифференциацию.

Лишние плоды необходимо удалять даже в поздние сроки.

При обеспечении оптимальной нагрузки урожаем на каждом дереве и сбалансированного роста, достигается эффективное снижение ингибирующего действия гормонов (гиббереллины, ауксины) и равномерное снабжение всех органов дерева питательными веществами, а это обеспечивает закладку цветочных почек и их дифференциацию.

Использование фитогормонов и регуляторов роста для повышения продуктивности насаждений и качества плодов

Увеличение завязываемости плодов – обработка деревьев в период цветения препаратом Регалис. Расход препарата от 0,5 до 1,5 кг/га в зависимости от степени цветения. Механизм действия – ингибируется синтез этилена, снижаются ростовые процессы, в результате чего улучшается обеспечение органов цветка и завязи питательными веществами. Сроки обработки – массовое цветение.

Обработка препаратом аминоэтоксивинилглицин в период массового цветения. Механизм действия – ингибирование этилена.

Удержание завязи в период июньского опадения. Обработка пониженными концентрациями Обстактина. Механизм действия – повышение содержания ауксинов в разделительном слое плодоножки и ингибирование этилена.

Снижение осыпаемости плодов в предуборочный период:

  1. Обработка синтетическими ауксинами (Обстактин) в концентрации 300-400 мл/га за 12-15 дней до запланированного срока съема. Механизм действия – повышение ауксинов в разделительной ткани сдерживает процесс ее разрушения, ауксины являются антагонистами этилена.
  2. Обработка плодов ингибиторами этилена. Хорошие результаты достигаются на летних сортах. Механизм действия – ингибирование этилена в разделительном слое

Таким образом, обеспечение умеренного роста и оптимальной нагрузки урожаем садов, комплексом биологических и агротехнических факторов предотвращает периодичность плодоношения, повышает качество плодов, устойчивость ко многим физиологичнским заболеваниям и их лежкоспособность (рис. 3)

Для получения высокого качества плодов (калибр, окраска, биохимический, минеральный, антиоксидантный состав и др.) и повышения их лежкоспособности необходимо оптимизировать водный, питательный и световой режимы с учетом фазы роста и развития вегетативных органов дерева и плодов (рис. 4).

Важнейшее значение имеет эффективная система защиты растений и плодов от болезней и вредителей.

Для зашиты плодов от града используются градозашитные сетки, а от весенних заморозков устанавливаются специальные распылители воды. Иногда используются генераторы тепла или мощные устройства для перемешивания воздуха. Высокие затраты на выполнение указанного комплекса мероприятий могут окупится только при получения ежегодного урожая высокачественных плодов не менее 35 – 40 тонн\га.

Таким образом, растения и плод – единая живая система, поэтому только на основе современных знаний в области физиологии и биохимии представляется возможным путем целенаправленного использования комплекса экологических, биологических, агротехнических и технологических факторов управлять продуктивностью и качеством плодов на разных этапах жизни – производство, уборка, хранение, товарная обработка, доведение до потребителя (рис. 5).

Для этого нужны не только финансовые и материальные ресурсы, но и квалифицированные кадры, владеющие новыми знаниями в области физиологии и технологии плодовых растений.

Литература.

  1. Гудковский В.А. Физиологические основы поражения плодов яблони подкожной пятнистостью и другими заболеваниями и система мер их предупреждения / В.А. Гудковский // Научно-практические достижения и инновационные пути развития производства продукции садоводства для улучшения структуры питания и здоровбя человека: Мат. Науч.-практ. Конф. 8-10 сентября 2008 г. – Мичуринск: Изд-во Мичуринского госагроуниверситета, 2008. С.90-97.
  2. Гудковский В.А. Роль минерального состава, гормонов и антиоксидантов в защите плодов и растений от физиологических заболеваний / В.А. Гудковский, Ю.Б. Назаров, Л.В. Кожина // Инновационные технологии производства, хранения и переработки плодов и ягод: Мат. науч.-практ. конф. 5-6 сентября 2009 года в г. Мичуринске Тамбовской области, 2009 – С. 26-40
  3. Дерфлинг К. Гормоны растений. Системный подход: Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 304 с.
  4. Кобель Ф. Плодоводство на физиологической основе / Ф. Кобель . – М.: ГИСЛ, 1957. – 375 с.
  5. Кулаева О. Н. Этилен в жизни растений. / Соросовский образовательный журнал, №11, 1996, с. 78 – 84.
  6. Либберт, Э. Физиология растений / Э. Либберт. — М.: «Мир», 1976. – 583 с.
  7. Физиология плодовых растений / Пер. с нем. Л.К. Садовской, Л.В. Оловьевой, Л.В. Шергуновой; Под ред. и с предисл. Р.Р. Кудрявца. – М.: Колос, 1983, 416 с.
  8. Baad G., Lafer G. Kernobst. Harmonisches Wachstum – olitimaler Ertrag. AVBUCH. 2005.
  9. Baad, G. et al. liflanzenshutz und Blattdungung im Obstbau – Emlifehlung der staatlichen Obstbauberatung Rheinland-lifalz. DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsruck (2004).
  10. Bangerth, F. (2003): liolar auxin transliort as a signal in the regulation of tree and fruit develoliment. Acta Hortic. 329: 70-76.
  11. Feucht W., 1982: Das Obstgeholz – Anatomie und lihysiologie des Slirosssystems. Eugen Ulmer, Stuttgart.
  12. Handschack, M. (1998): Fruchtausdunnung und Bluhstimulierung mit Flordimex / Etrhrel in Alifelanlagen. Dresden, Sachsische Landesanstalt fur Landwirtschaft.
  13. Rademacher, W., Slieakman, J.B., Evans, R.R., Evans. J.R., Roemmelt, S., Michalek, S., Lux-Endrich, A., Treutter, D/. Iturriagagoitia-Bueno, T. and John, li. (1998): lirohexadione-Ca – a new lilant growth regulator for alilile with interesting biochemical features. In: liroceedings of the 25th Annual Meeting of The lilant Growth Regulation Sociely of America (W.E. Shafer, ed.), The lilant Growth Regulation Society of America, LaGrange, GA, USA, lili. 113-118.
  14. Rademacher W. (2000). Growth retardants: Effects on gibberellin biosynthesis and other metabolic liathways. Annu.Rev.lilant lihysiol. 51:501-531.
  15. Saure M.C.(2005). Calcium translocation to fleshy fruit: its mechanism and endogenous control. Sci.Hort.105:65-89.

milyaev_a-i

Миляев Антон Игоревич
специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Презентация составлена по материалам Antonio Mazzoni

Конструкция крон яблони по типу «Бибаум»: особенности выращивания в питомнике и в саду

Сорт Gala Buckeye®, третий год после посадки (г. Тренто, Италия)Сорт Gala Buckeye®, третий год после посадки (г. Тренто, Италия)

Сады с конструкцией кроны, предполагающей наличие двух центральных проводников, или «Bibaum Маццони®» — оптимальное решение для формирования высокопродуктивной плодовой стены с высоким процентом выхода качественных плодов. Уходные работы в таком саду недорогостоящие и довольно просты в исполнении, большинство операций предполагают минимум ручного труда, так как имеются технические средства для механизации процессов, а благоприятный световой режим и режим питания позволяют формировать гармоничный вкус и лучшее качество плодов. Качество такой продукции в хранилищах сохраняется на протяжении нескольких месяцев.

Характеристика конструкции «Бибаум»®

Сад, сформированный по типу «Бибаум»Сад, сформированный по типу «Бибаум»

Для подготовки Bibaum ® в питомнике осуществляют окулировку подвоя двумя глазками с двух сторон, но обязательно так, чтобы почки находились по линии ряда. И в зависимости от силы роста сорта, со шпалерой или без нее.

В связи с благоприятными погодными условиями в Италии, удается получить качественные саженцы за один сезон. Оба лидера равноценны как по высоте, так и по диаметру.

Каждый проводник имеет 3-4 разветвления длиной около 15-20 см. На этих разветвлениях закладываются цветочный почки. Данная технология формирования запатентована, а исполнение ее несколько дороже обычной лидерной кроны, однако при такой технологии саженцы имеют большую площадь для образования дополнительных разветвлений, на которых уже в год посадки можно получить первый урожай. В Итальянских хозяйствах такая формировка становятся все более востребованной для современного производства.

Пятилетние деревья сорта Rosy Glow (г. Феррара, Италия)Пятилетние деревья сорта Rosy Glow (г. Феррара, Италия)

Положительные моменты этой технологии в том, что формирование двух независимых друг от друга сильных побегов не приводит к излишне интенсивному росту дерева, а стимулирует более быстрое вступление в пору плодоношения, а это одна из первоочередных целей в интенсивном саду.

Практика показывают, что благодаря конструкции Bibaum ® снижается периодичность плодоношения.

К моменту выкопки у саженцев уже полностью сформировано небольшое количество цветковых почек, чем и объясняется их скороплодность.

Конструкция крон по типу Bibaum ® позволяет получить наиболее одномерные, окрашенные плоды вследствие оптимального светового режима. Благодаря этому возрастает прибыль от реализации продукции.

Сбор плодов с таких деревьев не сложнее, чем в обычном интенсивном саду.

Система Bibaum® Mazzoni
Система Bibaum® Mazzoni

Параметры конструкции «Бибаум»®

  • Оптимальное размещение достигается за счет увеличения расстояния в ряду по сравнению с обычной веретеновидной кроной примерно на 20% (1,00 — 1,20 м).
  • Bibaum® образует плоскую плодовую стену, поэтому в зависимости от применяемой садовой техники можно уменьшать ширину междурядий, тем самым увеличив количество деревьев на гектаре (а, соответственно, и продуктивность насаждений). 
Сорт Fujiko, четвертый год после посадки
Сорт Fujiko, четвертый год после посадки
Двухлетние плодоносящие деревья сорта Jeromine (Пьемонт, Италия)
Двухлетние плодоносящие деревья сорта Jeromine (Пьемонт, Италия)

Опоры и шпалера:

  • Нужно ясно представлять, что оба лидера в такой формировке требуют надежной опоры. Очень хорошо, если есть возможность пустить вдоль ряда 3-4 шпалеры на разной высоте. Самую нижнюю нужно натягивать на высоте 1.0-1.2 м.
  • По всей зоне центрального проводника плодоношение достаточно обильное, поэтому именно его фиксированное положение имеет решающее значение.

Формирование и обрезка:

Формирование и обрезка Bibaum® не требует больших усилий и очень проста в исполнении. Главное – в первые 1-2 года выгнать оба лидера до 2,5-3 м. За это время по всей его длине закладываются плодовые образования – основа будущего урожая. В таких садах можно применять механизированную обрезку. 

Нормировка урожая:

  • Механизированное прореживание должно выполняться лишь в случаях крайней необходимости, так как необоснованное его применение принесет больше вреда, чем пользы. Оно обычно проводится с целью:
  • контроля вегетативного роста,
  • улучшения качества плодов и их окраски.
Грушевый сад, десятый год после посадки, сорт Williams (г. Феррара, Италия)
Грушевый сад, десятый год после посадки, сорт Williams (г. Феррара, Италия)
Грушевый сад с конструкцией кроны по типу «Бибаум», сорт Carmen
Грушевый сад с конструкцией кроны по типу «Бибаум», сорт Carmen

Наиболее пригодные для такой формировки сорта:

  Ambrosia
Rosy Glow Pink Lady®
Elstar
Granny Smith
Rubens®
RenettaGalaxy
Abate Fétel
Kaiser
William
Max Red Bartlett
Carmen
Conference
Coscia (frühreifend)
Santa Maria
Decana
Группа «Гала» Gala Buckeye®
Gala Schniga®
Annaglo
Ultima Gala
Группа «Фуджи» Fuji Fubrax®
Fujiko
Группа «Голден делишес» Golden Smoothee®
Golden Reinders®
Golden Delicious clone B
Группа «Ред делишес» Jeromine
Sandidge®
Устойчивые к парше сорта Modì®
Fujion
Gaia
Gemini
Smeralda
Renoir
Isaac

Механизированная обрезка в яблоневом саду с конструкцией кроны по типу «Бибаум»
Механизированная обрезка в яблоневом саду с конструкцией кроны по типу «Бибаум»

Шафоростова Наталия Кармовна
Ефимова Ирина Львовна

Государственное научное учреждение
Северо-Кавказский зональный научно-
исследовательский институт садоводст-
ва и виноградарства Россельхозакадемии,
Краснодар, Россия

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДВОИ ЯБЛОНИ СЕЛЕКЦИИ СЕВЕРО- КАВКАЗСКОГО ЗОНАЛЬНОГО НИИ САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА

Введение.

Подвоям принадлежит основная роль в регулировании роста деревьев. Велико их влияние на скороплодность, продуктивность, адаптив- ность привитых сортов. Большой размах производственно- биологических свойств подвоев позволяет проводить целенаправленный их подбор как для определенных типов сада, так и для отдельных почвенно- климатических зон.

В Северо-Кавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства совершенствование сортимента подвоев яблони имеет давние традиции. Исследовательская работа, связанная с изучением на Северном Кавказе подвоев плодовых пород, начата ещё в 1936 г. Г.В. Трусевичем. Результа- том многолетней работы по селекции подвоев являются пять подвоев для яблони различной силы роста серии СК (Северный Кавказ) – СК 2У, СК 3, СК 4, СК 5, СК 7, заслуживающие внимания садоводов при формировании современных интенсивных насаждений различной плотности . Пред- ставленные подвои включены в Госреестр РФ и охраняются патентами.

Обсуждение результатов. СК 2У — полукарликовый подвой яблони для садов интенсивного типа. Выделен в СКЗНИИСиВ, является клоном подвоя СК 2 (гибридный номер I-48-41).

В маточнике раскидистый куст выше средней силы роста, образует до 14 стандартных отводков. Хорошо размножается горизонтальными от- водками: выход стандартных отводков — до 207 тыс.шт./га, что на 8-10% превосходит другой полукарликовый подвой ММ 102. Легко размножается в искусственном тумане зелеными черенками. Корневая система мочкова- тая, с элементами скелетных корней, при хорошем окучивании образует 3-4 яруса. Морозоустойчивость корней выше, чем у всех рекомендуемых для возделывания в крае подвоев. В маточнике ни разу не было отмечено зимних повреждений кустов. При промораживании отводков в камере ис- кусственного климата корни выдерживают температуру –14°С.

В питомнике отличная приживаемость – выход саженцев до 95%. Совместим с основными районированными и перспективными сортами. В саду подвой отличается хорошим закреплением в почве привитых деревь- ев, даже сортов с объемной кроной, например группы Делишесов (доста- точно установки посадочного кола), выравненностью по габитусу кроны, отсутствием корневой поросли, повышенной морозо- и засухоустойчиво- стью привитых деревьев. Сорто-подвойные комбинации с этим подвоем скороплодны: деревья начинают плодоносить на 3-й год, в промышленное плодоношение вступают уже на 4-5-й год.

СК 3 (гибридный номер II-14-50). Очень слаборослый подвой ябло- ни для садов интенсивного типа. Перспективен также для фермерского и любительского садоводства.

В маточнике слаборослый куст с большим количеством слабовет- вящихся побегов. При размножении горизонтальными отводками выход — до 222 тыс./га стандартных отводков. По окореняемости отводков превос- ходит подвой М9 почти вдвое. Корневая система мочковатая, при хорошем окучивании многоярусная, хрупкая. Подвой совместим с районированны- ми сортами. В питомнике выход стандартных саженцев до 90-100 %.

В саду деревья на подвое СК 3 на 25-30 % ниже, чем на подвое М 9. Привитые деревья отличаются высокой скороплодностью – плодовая почка образуется уже в питомнике, промышленное плодоношение насту- пает на 2-3-й год. Привитые деревья характеризуются высокой урожайно- стью, отличным качеством плодов. Установка опоры необходима уже с первого года жизни, так как ранняя нагрузка плодами на фоне хрупкой корневой системы приводит к наклонам и поломам деревьев, усложняет формирование кроны.

Подвой обладает высокой экологической адаптивностью к условиям Северного Кавказа: жаро- и засухоустойчив, достаточно зимостоек.

СК 4 (гибридный номер V-6-66). Карликовый подвой, перспектив- ный для садов интенсивного типа. Выведен в СКЗНИИСиВ в результате скрещивания подвоя яблони М8 и сорта Боровинка. В маточнике размно- жается хорошо, образуя на пятый год до 15 стандартных отводков с куста. При размножении горизонтальными отводками с использованием в каче- стве мульчирующего материала органических субстратов выход стандарт- ных отводков — до 252 тыс./га. Легко размножается зелеными и одревес- невшими черенками. Маточный куст слабо пирамидально-кустовидной формы, компактный, средней силы роста. Корневая система мочковатая, мощная, при хорошем окучивании многоярусная. Подвой совместим со всеми районированными и перспективными сортами.

В саду деревья на этом подвое по силе роста схожи с деревьями на М9, но благодаря обильной корневой системе, более прочной, чем у анало- гичных по силе роста подвоев, значительно лучше закрепляются в почве, позволяя экономить на установке стационарной опоры (достаточно уста- новки посадочного кола). Сорто-подвойные комбинации с участием этого подвоя адаптированы к засухе и высокой летней температуре, отличаются скороплодностью, стабильной урожайностью при высокой стандартности плодов. В среднем за 14 лет плодоношения Айдаред на подвое СК 4 дал урожай 39 т/га, а на подвое М9 – 31 т/га.

СК 5 (гибридный номер II-14-33). Полукарликовый подвой, выведен в СКЗНИИСиВ в результате скрещивания сорта Боровинка и подвоя М8.

Куст у подвоя средней силы роста, пирамидальный, с прямыми вер- тикально расположенными побегами, продуктивный, образует до 10-12 стандартных отводков с куста. При размножении горизонтальными отвод- ками выход стандартных отводков — до 200 тыс./га. Корневая система моч- коватая, обильная, с элементами скелетных корней, при хорошем окучива- нии может образовывать до 4 ярусов. Совместим со всеми районирован- ными и перспективными сортами. В саду рост привитых деревьев на 25-30 % выше, чем на М9. Корневой поросли практически не образует. Подвой хорошо закрепляется в почве: привитые деревья не нуждаются в постоян- ной опоре. Зимостойкость, жаро- и засухоустойчивость высокие. Деревья на этом подвое скороплодны, урожайность привитых насаждений − до 35- 40 т/га.

СК 7 — карликовый подвой, выделен в СКЗНИИСиВ как примесь в партии подвоев ММ106.

В маточнике куст средней силы роста, раскидистый, образует на пя- тый год до 13 стандартных отводка с куста. При размножении горизонталь- ными отводками с использованием в качестве мульчирующего материала органических субстратов выход стандартных отводков −до 240 тыс./га. Подвой легко размножается в искусственном тумане зелеными черенками. Корневая системах мочковатая, при хорошем окучивании многоярусная, очень обиль- ная. Совместим со всеми районированными и перспективными сортами.

В саду деревья на СК 7 по силе роста на 10-15% ниже, чем на М9. Значительно лучше закрепляются в почве: возможно безопорное ведение сада, достаточно установки посадочного кола. Корневой поросли практи- чески не образует. Сорто-подвойные комбинации с участием этого подвоя отличаются скороплодностью, обильной регулярной урожайностью при высокой стандартности плодов, хорошо адаптированы к засухе, достаточно зимостойки.

Выводы.

Создание новых подвоев яблони и совершенствование сорти- мента используемых подвоев – важный фактор повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли садоводства. Правильно выбранный для конкретных почвенно-климатических условий подвой определяет уровень адаптивности к стрессовым факторам среды, скороплодность, динамику на- растания урожайности, продуктивность и стабильность плодоношения сор- то-подвойных комбинаций, потребительские и товарные качества плодов. Новые подвои селекции Северо-Кавказского зонального НИИ садо- водства и виноградарства СК 2У, СК 3, СК 4, СК 5 и СК7 пользуются все возрастающим спросом садоводов южного региона России.

,

Гудковский

Гудковский Владимир Александрович,
академик РАСХ

Физиологические и технологические основы предотвращения периодичности плодоношения, стабилизации продуктивности, устойчивости насаждений и повышения качества и лежкоспособности плодов яблони.

Введение

В связи с глобализацией экономики, вступления России в ВТО и усиливающейся конкуренции плодовой продукции на рынке стабильность плодоношения плодовых культур и качество продукции является исключительно актуальными. В России наиболее распространенной плодовой культурой является яблоня.

К сожалению во многих насаждениях яблони в т.ч., расположенных в благоприятных природно-климатических условиях, наблюдается ярко выраженная периодичность плодоношения, а значительная часть плодов по многим показателям (калибр, окраска, биохимический и минеральный состав, повреждения и др.) не отвечает современным требованиям. Из-за низкой продуктивности насаждений, нерегулярного плодоношения и низкого качества плодов, а следовательно и недостаточных доходов, производители не в состоянии вести расширенное производство – освоение новейших технологий производства, хранения и доведения до потребителя. Учитывая, что садоводство является капиталоемкой отраслью и затраты на закладку садов и строительство современных плодохранилищ очень велики, вопросы стабилизации продуктивности насаждений яблони и повышения качества плодов являются первостепенными.

В связи с этим, очень важно рассмотреть эти проблемы с учетом новых знаний в области физиологии плодовых культур и передового практического опыта полученного в нашей стране и зарубежных странах по стабилизации продуктивности и повышению качества плодов.

Результаты фундаментальных и прикладных исследований полученные в последний период, выявили важную многофункциональную роль фитогормонов (ауксинов, гиббереллинов, цитокининов, этилена, абсцизовой кислоты) в жизнедеятельности плодовых растений и их влияние на продуктивность (закладку цветочных почек), устойчивость насаждений к стресс-факторам, качество плодов и их лежкоспособность (3,4,5,7,8). Важную роль в этих процессах играют – регуляторы роста и отдельные агроприемы (8,13,14).

В связи с этим более подробно рассмотрим роль фитогормонов и регуляторов роста в жизни плодовых растений (3-5).

Физиологическая модель предотвращения периодичности, стабилизации продуктивности насаждений, их устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышения качества плодов в саду и его сохранения при хранении и доведении до потребителя

РЕГУЛЯЦИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО, МИНЕРАЛЬНОГО И АНТИОКСИДАНТНОГО БАЛАНСА РАСТЕНИЙ – ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, УБОРКИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЛОДОВ.

Фитогормоны – это система регуляции жизненного цикла растений – рост, развитие, плодоношение, реакция на стресс факторы, покой, с помощью фитогормонов реализуется взаимосвязь различных органов растений.

В связи с этим, важно обеспечить сбалансированность гормональной системы, так как ее разбалансировка нарушает обменные процессы, вызывает негативные реакции растений – сильный рост побегов , недостаточная закладка цветочных почек, периодичность плодоношения, преждевременное пожелтение, опадение листьев, конкуренцию за поглощение ассимилятов и минеральных веществ, снижение качества и лежкоспособности плодов, их преждевременное созревание и опадение и др.

Фитогормоны: ауксины, гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота, этилен.

Ауксины: влияют на ростовые процессы (клеточное растяжение) и деление клеток, корнеобразование, апикальное доминирование, формирование развития боковых побегов, сдерживание осыпаемости плодов, листьев, химический состав плодов, форму плодов и др. При высоких уровнях ауксинов ингибируется закладка цветочых почек.

Место образования: верхушки побегов, молодые растущие листья, семена.

Гиббереллины: участвуют в выходе из покоя, индукции цветения, активизации роста побегов, плодов, растяжении клеток и междоузлий, усилении завязывания плодов (груша, черешня). При избытке гиббереллинов в тканях ингибируется закладка цветочых почек у яблони. При нарушении оптимального соотношения GA7 и GA4 на плодах некоторых сортов (Голден Делишес и др.) развивается сетка.

Место образования: меристематические ткани верхушки побегов, кончики корней, семена.

Цитокинины: регуляция деления клеток, стимуляция роста плодов в первой стадии, дифференцировка хлоропластов, участие в регуляции транспорта минеральных веществ, метаболитов, синтезе ДНК, белков, сдерживании старения листьев (пожелтение, опадение) и апикального доминирования, обеспечении центра притяжения питательных веществ, повышении устойчивости к стрессовым факторам, повышении жизнестойкости растения.

Место образования – корни, семена.

Абсцизовая кислота: накопление запасных веществ, защита от стресс факторов (закрытие устьиц и др.), индукция покоя, антагонист – ауксинов, гиббереллинов, цитокининов.

Место образования – листья, семена.

Этилен — регулирует рост и развитие органов растений – цветочных и вегетативных почек, цветков, плодов, листьев, в то же время этилен – гормон созревания и старения. В условиях стрессовых ситуаций (засуха, переувлажнение, резкие перепады температуры) этилен выполняет сигнальную функцию для растения. В зависимости от условий и продолжительности стресса растение реагирует путём эпинастии (изгиб черешка листьев, черешка), пожелтения листьев, осыпаемости листьев и плодов. В этих условиях задача состоит в том, чтобы комплексом агротехнических приёмов смягчить стрессовую нагрузку на растение в том числе и применением ингибиторов этилена, цитокининов.

При различных повреждающих воздействиях – механических, химических, биологических, этилен включает системы защиты растений от патогенов, он инициирует синтез большого числа ферментов.

Этилен – антагонист ауксинов и гиббереллинов, поэтому он ингибитор роста, так как при определённой концентрации подавляет активность ауксинов и их содержание. Торможение роста почек зимой также связано, вероятно с содержанием этилена, так как он снимает действие ауксина. При снижении этилена, накопление гиббереллинов и цитокининов возобновляет развитие почек. В весенний период содержание этилена снижается вплоть до распускания почек, к концу полного цветения содержание этилена опять увеличивается, что способствует опадению лепестков, далее повышается при июньском опадении плодов, затем снижается и (образуется) повышается при созревании плодов и при несвоевременной уборке вызывает их опадение (рис.2).

Высокий уровень ауксинов запускает синтез этилена. В атмосфере хранилища содержание этилена не должно превышать 5 ppm. Интенсивность образования этилена зависит многих факторов: от генотипа сорта, типа почвы, фазы роста и развития растений, плодов, нагрузки урожаем, уровня содержания других фитогормонов, стресс-факторов в предуборочный период (резкие изменения температуры одностороннее удобрение, переувлажнение, засуха, повреждение ассимиляционного аппарата), стресс-факторы при хранении (температура, состав атмосферы, относительная влажность воздуха).

Осыпаемость плодов

Для образования цветочных почек и стабильного плодоношения необходимо незначительное накопление ауксинов, гиббереллинов (сдержанный рост), повышенное содержание этилена, достаточное поступление цитокининов (гормональная сбалансированность).

Все факторы, ослабляющие апикальное доминирование, способствуют образованию цветков.

Это достигается подбором сорто — подвойных комбинаций, приемами формирования, обрезки деревьев, регулированием нагрузки урожаем, подрезкой корней, использованием регуляторов роста, капельного орошения, водным стрессом, сбалансированным минеральным питанием и др. по фазам роста и развития растений и плодов, с учётом почвенно-климатических особенностей, физиологического состояния растений.

Важную роль в обеспечении стабильной продуктивности, устойчивости растений к негативным факторам и качества плодов играют – регуляторы роста, минеральные вещества и антиоксиданты.

Использование новых знаний о физиологической роли гормонов, регуляторов роста, минеральных веществ и антиоксидантов позволит более квалифицированно управлять процессами жизнедеятельности растений, плодов и в значительной мере повысить продуктивность садов, устойчивость их к стресс-факторам, качество плодов при производстве, хранении и доведении до потребителя (рис.3).

Физиологическая роль этилена в жизни растений и плодов

Значительной проблемой в садоводстве является периодичность плодоношения насаждений и низкое качество плодов. Установлено, что для преодоления периодичности плодоношения важнейшим условием является обеспечение ежегодной закладки цветочных почек.

Физиологический импульс, связанный с обменом веществ, отвечающий за трансформацию вегетативных почек в цветочные происходит через 4-6 недель после цветения и продолжается около 3 недель (8).

В регулировании образования цветочных почек центральная роль принадлежит гормональной среде в окружении почек — низкий уровень гиббереллинов, ауксинов и повышенный уровень этилена (рис.4).

Основные условия закладки (индуцирование) цветочных почек

Одним из доказательств ингибирующего влияния гиббереллинов и ауксинов на закладку цветочных почек является тот факт, что их максимальное содержание в экссудатах плодов через 4-6 недель после цветения, т.е. в период трансформации вегетативных почек в цветочные (11,13).

Для закладки цветочных почек и их полноценной дифференциации не менее важную роль играет обеспечение всех органов плодового дерева (цветки, плоды, листья, побеги, корни) ассимилятами. При недостаточной обеспеченности ассимилятами и из-за конкуренции за них указанных потребителей степень закладки цветочных почек резко снижается (рис. 5)

Основные потребители (конкуренты) ассимилятов, запасных веществ.

Учитывая, что основная часть ауксинов и гиббереллинов, ответственных за закладку цветочных почек, синтезируются в кончиках побегов, листьев и семенах, степень ростовых процессов и нагрузка урожаем имеют решающее значение для закладки урожая следующего года – стабилизации продуктивности и качества плодов (8,9).

Многолетними наблюдениями и исследованиями убедительно подтверждено, что для предотвращения периодичности плодоношения и повышения качества плодов необходимо сбалансировать ростовые процессы и нагрузку урожаем, т.е достичь физиологического равновесия.

Установлено, что избыток плодов на дереве нарушает гормональный баланс (высокое содержание ауксинов и гиббереллинов) и оптимальное снабжение всех органов растений ассимилятами, что в конечном итоге отрицательно влияет не только на закладку будущего урожая, но и качество плодов – калибр, биохимический, минеральный состав, анатомическая структура, антиоксидантная активность, вкус, аромат, лежкоспособность плодов, устойчивость к подкожной пятнистости, внутреннему и внешнему побурению, разложению от водянистой сердцевины.

Низкий и очень низкий урожай. Обычно это наблюдается на следующий год после чрезмерной нагрузки.

Из-за малого количества плодов и семяпочек – основных источников синтеза гиббереллинов и ауксинов исключается их избыток, а высокий уровень обеспеченности ассимилятами (из-за отсутствия плодов) при сбалансированном росте, создают прекрасные условия для закладки цветочных почек и на будущий год следует опять ожидать чрезмерный урожай.

В годы с низким урожаем плоды, как правило, обладают высокой восприимчивостью к подкожной пятнистости, внутреннему побурению, разложению плодов с водянистой сердцевиной, внешнему СО2-повреждению, загару и др. Это происходит из-за несбалансированного гормонального состава и конкуренции за питательные и минеральные вещества между плодами и сильнорастущими побегами (рис. 6).

Болезни плодов связанные с факторами сада

Сильный рост побегов (кончики побегов и листьев) способствует более интенсивному синтезу гиббереллинов, ауксинов, цитокининов, которые ингибируют закладку цветочных почек и активизируют перенос (притяжение) питательных и минеральных веществ к активным точкам роста (листья, побеги) в большей мере, чем к плодам.

Кроме того, повышенное испарение воды молодыми листьями (транспирация) также усиливают приток питательных веществ к листьям в результате чего создается конкуренция между вегетативной частью дерева и плодами. В результате этого плоды недополучают достаточного количества питательных и минеральных веществ, особенно кальция, что отрицательно сказывается на биохимическом, минеральном составе, анатомической структуре, качестве и лежкоспособности плодов (рис. 7). При сильном росте снижается освещенность, из-за чего в недостаточной степени развивается окраска плодов. В этом случае плоды в большей мере поражаются подкожной пятнистостью, внутренним побурением и разложением, внешним СО2-повреждением, загаром, и эти болезни не представляется возможным исключить, даже при использовании прогрессивных технологий хранения. Поэтому важно обеспечить сбалансированный рост деревьев комплексом биологических и агротехнических факторов, тем самым предотвратить периодичность плодоношения и повысить качество и лежкоспособность плодов.

Модель взаимодействия гиббереллинов, кальция, предуборочных и послеуборочных факторов и развития физиологических заболеваний плодов яблони

Оптимальный урожай (сбалансированный рост деревьев, своевременное и качественное прореживание плодов) обеспечивает гормональный баланс и оптимальное содержание и распределение ассимилятов в растении, высокую закладку и качественную дифференциацию цветочных почек. Качественное выполнение всех агромероприятий позволяет получать высококачественные и лежкоспособные плоды (калибр, окраска, биохимический и минеральный состав), которые устойчивы к подкожной пятнистости, загару, внутреннему побурению и разложению.

Поэтому, только сбалансированный рост и оптимальная нагрузка урожаем обеспечивает устойчивую продуктивность, ежегодную закладку цветочных почек, высокое качество плодов и их лежкоспособность.

Таким образом, чтобы получать стабильные урожаи высокого качества необходимо на основании современных знаний в области физиологии, производить подбор оптимальных сорто-подвойных комбинаций, целенаправленно использовать агромероприятия, обеспечивающие сбалансированный рост деревьев, оптимальную нагрузку урожаем, высокое качество плодов и их лежкоспособность (рис. 8).

Комплекс экологических, биологических, агротехнических факторов, регулирующих сбалансированный рост, продуктивность, устойчивость к стресс-факторам плодовых насаждений, качество, лежкоспособность плодов и предотвращающих периодичность плодоношения (концептуальная модель эффективного производства высококачественных плодов)

Регулирование роста деревьев.

Спокойный (сбалансированный) рос деревьев является одним из главных условий предотвращения периодичности, получения стабильного урожая и высокого качества плодов. Установлено, что прирост однолетних побегов не должен превышать 25 см (11).

Существует несколько методов регулирования роста деревьев.

1) Биологические

— Подвой.

Подвой оказывает значительное влияние на гормональный баланс, силу рота побегов, продуктивность насаждений, качество плодов, устойчивость растений к бактериальному ожогу яблони и др. заболеваниям, зимостойкость.

В условиях ЗАО «Сад Гигант» многие сорта яблони, привитые на подвой М – 9 обладает повышенным ростом, что создает проблему по достижению сбалансированного роста и получения регулярных урожаев высокого качества.

Поэтому целесообразно испытать подвои, обеспечивающие снижение ростовых процессов на 25 – 45%, — P-22, В – 491, В – 9 и др. Биологические методы управления ростовыми процессами являются наименее затратными.

— Сорт

В условиях рыночной экономики и усиливающейся конкуренции качество плодов является исключительно важным показателем эффективности садоводства. Необходимо использовать сорта, плоды которых в максимальной мере отвечают требованиям рынка.

Важнейшими показателями высокоэффективного сорта являются: продуктивность, устойчивость к болезням, калибр плода, окраска, биохимический состав, вкус, устойчивость к физиологическим заболеваниям (загар, подкожная пятнистость, внутренние побурения и др.), низкая периодичность плодоношения и умеренный рост.

В настоящее время популярными сортами являются : Гала, Голден Делишес, Ред Чиф, Гренни Смит, Фуджи, Пинова, Ренет Симиренко, Флорина, Моди и др.

Качество посадочного материала в значительной мере определяет продуктивность насаждений, срок их вступления в плодоношение, качество плодов и затраты по проведению агротехнических приемов.

Саженцы для закладки сада должны быть здоровыми (безвирусными), без повреждений болезнями (плодовый рак, кладки яиц вредных насекомых и др.) не иметь механических повреждений в т. ч. градом, без подсущивания корней. Саженцы должны иметь не менее 8-10 разветвленных побегов, длиной 30 – 40 см. равномерно распределенных вокруг дерева, на расстоянии 30 – 40 см. друг от друга, начиная с высоты 70 – 80 см. Длина проводника от последней ветви до вершины должна быть не более 60 см. общая длина 1,6 – 1,8 м., диаметр штамба выше прививки – 20мм.

Посадочный материал, не отвечающий этим требованиям, не рекомендуется использовать для закладки сада т. к. сад будет высокозатратным и малоэффективным.

— Регуляторы роста. В настоящее время наиболее эффективным для снижения ростовых процессов является препарат Прогексадион-Са (13,14). Физиологические основы и эффективность использования препарата ПРОГЕКСАДИОН – СА (Регалис) для реглирования ростовых процессов, повышения закладки цветочных почек, устойчивости насаждений и качества плодов:

  • Ингибирует биосинтез активных форм гибберлинов и сдерживает рост побегов
  • Способствует закладке плодовых почек
  • Ускоряет срок вступления в плодоношение
  • Снижает риск периодичности плодоношения
  • Увеличивает завязывание плодов
  • Снижает июньское осыпание завязи
  • Замедляет старение
  • Снижает затраты на зимнюю и летнюю обрезку
  • Снижает расход инсектицидов и фунгицидов
  • Улучшает освещенность кроны, циркуляцию воздуха
  • Увеличивает размер плодов и улучшает их окраску
  • Повышает биосинтез фенольных соединений в т.ч., таннинов, лигнинов, стильбенов
  • Снижает поражение бактериальным ожогом, патогенными грибами (парша, мучнистая роса) и бактериями
  • Повышает устойчивость к поражению тлей, медяницей, листоблошкой, клещами
  • Повышает физиологическую устойчивость растений к окислительному стрессу
  • Повышает лежкоспособность плодов сдерживает развитие подкожной пятнистости, водянистой сердцевины, распад, загар и другие болезни.

2) Агротехнические методы регулирования ростовых процессов и механизмы их действия

Формирование и обрезка деревьев. В первые 2-3 года жизни растений путем формирования и обрезки следует обеспечить необходимый объем кроны и ее конструкцию, обеспечивающих получение урожая на 2-3 год 15-20 т/га, а в последующем – 30-40 т/га.Физиологической основой проведения этих операций является, прежде всего обеспечение гормонального баланса растений путем управления и перевода обменных процессов с вегетативного (ростового) на генеративный (закладку цветочных почек, их качественную дифференциацию). Это позволяет восстановить и постоянно поддерживать равновесие между ростовыми процессами и ежегодной закладкой урожая высокого качества. Для этих целей применяют обломку травянистых побегов, весеннюю, летнюю, осеннюю и зимнюю обрезку. Желательно зимнюю обрезку проводить в минимальном объеме. Кроме того, квалифицированное выполнение этих операций позволит оптимизировать световой, энергетический, минеральный и антиоксидантный балансы в растениях, повысить их устойчивость к стресс-факторам, улучшить качество и лежкоспособность плодов.

Формирование деревьев.

Задача формировки перевести побеги в горизонтальные или близко к горизонтальному положению, снять апикальное доминирование и оптимизировать гормональный баланс и равномерное распределение питательных веществ, и своевременное окончание ростовых процессов (рис.9). Необходимо формировать короткие побеги, не длиннее 25 см. На этих побегах формируются плоды высокого качества (11).

Влияние угла отхождения побегов на гормональный состав тканей и степень закладки цветочных почек

Необходимо формировать короткие побеги, не длиннее 25 см. На этих побегах формируются плоды высокого качества (рис.10).

Оптимальная длина побегов для закладки цветочных почек (Фойхт, 1982)

Прорывание травянистых побегов очень эффективный прием в формировании молодых деревьев проводится в июне, т. к. в этом случае не будет появляться новых побегов. Этим приемом представляется возможность в ранний период быстро и безвозвратно удалять побеги – конкуренты в верхней части проводника и побеги растущие под острым углом. Этот прием позволяет удалять длинные и ненужные побеги, но только в травянистой стадии. Он также способствует успокоению ростовых процессов и снижения конкуренции, за питательные и минеральные соединения между плодами и вегетационными частями дерева.

Виды обрезки.

1) Июньская обрезка основное назначение – корректировка нагрузки урожаем путем удаления слишком нагруженных, свисающих и стареющих плодовых веток.

2) Летняя обрезка проводится для лучшего освещения кроны, плодов путем удаления преимущественно длинных побегов с незакрытой концевой почкой. Ее проводят после массового закрытия побегов концевыми почками (после остановки роста). В этом случае снижается конкуренция за кальций между побегами и плодами, улучшается окраска плодов их лежкоспособность. После проведения летней обрезки сокращается объем обрезки в зимний период.

3) Обрезка в августе проводится после массового закрытия концевой почки на побегах. При этой обрезки удаляются или укорачиваются длинные еще растущие побеги и древесина создающая тень даже если она плодоносит. Эта обрезка наиболее эффективно успокаивает ростовые процессы и резко снижает или даже исключает зимнюю обрезку.

4) Обрезка после уборки урожаем в этот период удаляется преимущественно ветви в верхней половине дерева, т. к. удаление их в зимний период вызывает сильный рост. В первую очередь удаляются многолетние изношенные плодовые ветви в направлении ряда, а также разросщиеся за пределы ряда. Целесообразно удалять и низкорасположенные скелетные ветви.

Обрезка после уборки урожая является очень эффективной для ослабления роста побегов и улучшения освещенности кроны.

Основа торможения роста – удаление ассимилянтов и резерва перед их перемещением в штамб и корни. Поэтому обрезка должна проводится перед наступлением листопада. На очень сильно растущих участках сада целесообразно дополнительно проводить подрезку корней.

Преимущества.

Эффективное снижение ростовых процессов, улучшение освещенности, относительно низкие затраты, возможность использования персонала, который был на уборке.

Подрезка корней. Механизм действия – ограничение поступления в растение воды и питательных веществ. Обрезка корней вызывает сильный стресс, поэтому она проводится в садах с сильным ростом и слабой закладкой цветочных почек.

Обычно ее проводят в феврале, марте, чтобы к периоду активного роста и цветения произошла частичная генерация (восстановление) корневой системы. Ее проводят с одной или двух сторон в зависимости от комплекса факторов – особенностей сорта, силы роста, типа почвы, наличия капельного орошения и др.

Иногда ее проводят и в июне после июньского опадения плодов в садах с низкой урожайностью и сильным ростом. Корневую обрезку более эффективно проводить с использованием регуляторов роста (Регалис).

Запилы штамбов. Механизм действия – ограничение поступления в растения воды и питательных веществ. Обычно проводится за неделю до цветения или после цветения в течение 7-10 дней. Этот прием трудоемкий и редко применяется в производстве.

Сбалансированный рост и оптимальная нагрузка урожаем способствует закладке цветочных почек, снижению осыпаемости плодов в июне, получению качественного и лежкоспособного урожая из-за исключения сильной конкуренции за углеводы, аминокислоты, минеральные вещества между плодами и вегетативной частью деревьев.

Регулирование урожайности.

Основными задачами регулирования урожая является предотвращение периодичности плодоношения и улучшения качества плодов и их лежкоспособности.

Плодовые насаждения с обильным цветение необходимо своевременно и качественно прореживать, чтобы достичь, с одной стороны, высокого качества плодов, с другой, создать условия для закладки цветочных почек и стабильный урожай на следующий год.

Для получения качественных плодов и закладки цветочных почек урожая следующего года, необходимо обеспечить нагрузку каждого дерева из расчета 5-6 плодов на 1 см2 поперечного сечения штамба.

Существует несколько способов регулирования урожайности:

1) Ручное прореживание цветков оптимальный срок удаления лишних цветков, соцветий от красных почек до стадии бутонов. В зависимости от степени цветения удаляется от ½ до ¾ цветков. Для биологического садоводства это один из важных приемов регулирования урожайности.

Ручное прореживание плодов в первую очередь обеспечивает улучшение качества (внешнее, внутреннее) и снижение периодичности плодоношения. Ручное прореживание плодов повышает калибр, усиливает окраску, улучшает биохимический, минеральный состав, обеспечивает хорошую лежкоспособность, сокращает расходы на сортировку. При ручном прореживании удается обеспечить равномерное распределение плодов в кроне с расчетом 1 плод на 25 – 30 листьев.

При ручном прореживании в первую очередь удаляются плоды:

  • поврежденные болезнями (парша, мучнистая роса, насекомыми) градом и ветром;
  • плохо опыленные, нессиметричные
  • мелкие, недоразвитые и затенненые
  • с сильно свисающих ветвей

2) Химические способы прореживания:

Этефон, Этрел. Механизм действия – повышение содержания этилена в разделительной ткани плодоножки плода, что способствует активации образования разделительной ткани и опадения плодов. Кроме того, этилен тормозит рост растений, что способствует лучшему обеспечению ассимилятами и закладке цветочных почек и их дифференциацию. Дозировки и сроки использования зависят от сортовых особенностей, погодных условий, нагрузки урожаем.

Ауксины. Механизм действия окончательно не установлен. По гипотизе профессора Бангерта избыток ауксинов вызывает образование этилена, который, с одной стороны, активизирует разрушение разделительного слоя, а с другой тормозит ростовые процессы и способствует опадению плодов текущего года и закладке цветочных почек для урожая будущего года.

В нашей стране применяется Обстактин, Обстормон. Дозировки, сроки применения зависят от нагрузки урожаем, погодных условий и сортовых особенностей.

Цитокинины. Механизм действия – торможение экспорта ауксина — индолил-3-уксусной кислоты из плодов и побегов, стимулирование биосинтеза этилена.

Тиосульфат аммония (АТС (Н8N2O3S2)). Механизм действия – обезвоживание органов цветка (тычинки и пестики), которые больше поглощают это соединение, чем листья и побеги. После применения АТС также повышается уровень этилена. Кроме того, обработка листьев АТС приводит к временному недостатку ассимилятов в молодых плодах, цветках, что усиливает образование разделительной ткани в плодоножках плодов и их осыпанию. Сроки применения – массовое цветение.

Применяют и другие соединения, механизм их действия и технологию использования можно найти в специальной литературе.

3) Механическое прореживание принцип действия – сбивание пластиковыми прутьями цветков и соцветий прежде всего на периферии дерева. Интенсивность прореживания определяется скоростью движения, числом оборотов шпинделя, количеством пластиковых прутьев.

Время проведения — от зеленых почек до стадии бутонов, более позднее прореживание приводит к повреждению плодов. для этого типа прореживания необходимо готовить насаждения, создавать плодовую стену. Лучшей конструкцией кроны для этого является Би – баум.

Прореживание плодов (обеспечение оптимальной нагрузки урожаем) должно проводиться в ранние сроки (период цветения), но не позже достижения диаметра плодов более 25 мм. В этом случае, при сбалансированном росте деревьев, достигается гормональный баланс и оптимальное обеспечение ассимилятами, минеральными веществами плодов, молодых побегов и листьев, процессов закладки цветочных почек и их дифференциацию.

Лишние плоды необходимо удалять даже в поздние сроки.

При обеспечении оптимальной нагрузки урожаем на каждом дереве и сбалансированного роста, достигается эффективное снижение ингибирующего действия гормонов (гиббереллины, ауксины) и равномерное снабжение всех органов дерева питательными веществами, а это обеспечивает закладку цветочных почек и их дифференциацию.

10. Использование фитогормонов и регуляторов роста для повышения продуктивности насаждений и качества плодов

Увеличение завязываемости плодов – обработка деревьев в период цветения препаратом Регалис. Расход препарата от 0,5 до 1,5 кг/га в зависимости от степени цветения. Механизм действия – ингибируется синтез этилена, снижаются ростовые процессы, в результате чего улучшается обеспечение органов цветка и завязи питательными веществами. Сроки обработки – массовое цветение.

Обработка препаратом аминоэтоксивинилглицин в период массового цветения. Механизм действия – ингибирование этилена.

Удержание завязи в период июньского опадения. Обработка пониженными концентрациями Обстактина. Механизм действия – повышение содержания ауксинов в разделительном слое плодоножки и ингибирование этилена.

Снижение осыпаемости плодов в предуборочный период:

Обработка синтетическими ауксинами (Обстактин) в концентрации 300-400 мл/га за 12-15 дней до запланированного срока съема. Механизм действия – повышение ауксинов в разделительной ткани сдерживает процесс ее разрушения, ауксины являются антагонистами этилена (рис. 11)

Обработка плодов ингибиторами этилена. Хорошие результаты достигаются на летних сортах. Механизм действия – ингибирование этилена в разделительном слое

Обработка насаждений с плодами препаратом аминоэтоксивинилглицин. Механизм действия – ингибирование синтеза этилена. Этот препарат эффективно сдерживает созревание и опадение плодов. Кроме того обработка этим препаратом повышает лежкоспособность плодов. Сроки обработки – за 3-4 недели до уборки в концентрации 0,3%, объем рабочего раствора – 1000 л на 1 га.

Роль этилена и ауксинов в опадении плодов

Обеспечение рассмотренными биологическими, агротехническими и химическими приемами сбалансированного роста деревьев и оптимальной нагрузки урожаем, т. е. оптимизации гормонального состава и равномерного поступления ассимилянтов ко всем органам растений, создает предпосылки закладки цветочных почек, т. е. стабилизации продуктивности. Для получения высокого качества плодов (калибр, окраска, биохимический, минеральный, антиоксидантный состав и др.) необходимо оптимизировать водный, питательный и световой режимы с учетом фазы роста и развития вегетативных органов дерева и плодов.

Для этого разрабатываются и осуществляются программы по питанию , обеспечения водой, улучшению качества плодов и повышению устойчивости насаждений к стресс – факторам.

Важнейшее значение имеет эффективная система защиты растений и плодов от болезней и вредителей.

Для зашиты плодов от града используются градозашитные сетки (рис.12), для защиты от весенних заморозков устанавливаются специальные распылители воды (рис.13). Иногда используются генераторы тепла или мощные устройства для перемешивания воздуха (рис. 14). Высокие затраты на выполнение указанного комплекса мероприятий могут окупится только при получения урожая высокачественных плодов не менее 35 – 40 тонн\га.

Для этого нужны не только финансовые и материальные ресурсы, но и квалифицированные кадры, способные качественно и в срок выполнять изложенные рекомендации. Приоритетным направлением является механизация трудоемких процессов.

В повышении эффективности особый интерес представляет освоение новых технологий – Би – Баум и колоновидные насаждения.

Градозащитные сетки
Борьба с заморозками
Борьба с заморозками

11. Использование ингибитора этилена для продления сроков хранения плодов, защиты их от физиологических заболеваний и сохранения качества при хранении и доведении до потребителя.

Учитывая, что этилен является гормоном созревания и старения плодов отечественными учеными был разработан ингибитор этилена «Фитомаг». Механизм действия ингибитора этилена состоит в том, что молекулы действующего вещества (1-метилциклопропен, 1-МЦП, препарат Фитомаг®) при обработки плодов прочно присоединяются к рецепторам этилена на клеточной мембране, т.е. занимают его место (рис.15) и ингибируют биосинтез этилена в плодах и его биологическое действие на их созревание и старение.

Механизм ингибирования биосинтеза этилена 1-метилциклопропеном
Новые системы производства высококачественных плодов
Система Би-Баум. Гала
Голден Делишес — Би-Баум

 

12. Недостатки формировки шпиндельбуш ручная обрезка ручное или химическое прореживание, которое не всегда эффективно затраты на отгибание ветвей и подвязку затенение нижней части дерева короткий срок жизни дерева высокие затраты Преимущества формировки Би-Баум

  • Биологическое регулирование гормонального баланса
  • существенное ограничение роста за счет коротких ветвей в результате оптимизированного гормонального баланса
  • уменьшение затрат на формирование кроны
  • улучшение освещенности кроны
  • лучшее качество плодов (окраска)
  • возможность механизированной обрезки и механизированного прореживания плодов
  • механизированная борьба с сорняками
  • равномерность окраски во всем объеме кроны
  • увеличивается соотношение плодов/объем
  • лучшее распределение средств защиты и хорошее проветривание кроны
  • улучшение условий для уборки плодов
«Колоновидная система деревьев яблони» с урожауностью до 150 т/га (Германия Гейзенгейм.)

Генетические основы

Доминантный ген Со, отвечающий за колоновидный рост, обеспечивающий оптимальный баланс фитогормонов

  • ауксинов;
  • гиббереллиновых кислот;
  • цитокининов;
  • этилена;
  • абсцизовой кислоты.

Физиологические основы отсутствие длинных побегов, высокий энергетический баланс для образования цветков, плодов и экономия запасных веществ;

высокая ассимиляционная активность листьев
в связи с хорошей освещенностью и обеспеченностью
питательными веществами;

раннее формирование коротких побегов (конец мая);

лучшее обеспечение кальцием и фосфором
(снижение подкожной пятнистости, солнечного ожога и др. болезней);

высокая степень однородности плодов;

высокая зимостойкость и устойчивость к стресс-факторам;

отсутствие периодичности плодоношения;

низкая потребность в воде;

минимум обрезки;
отсутствие опоры и снижение трудовых затрат на обрезку и формировку.

Преимущества новой системы сада.

  • короткие побеги и кольчатки со второго года,
  • идеальное суперверетено, без обрезки,
  • высокая плотность цветков.
  • система пригодна для всех видов подвоев
  • отсутствие затенения
  • образование коротких побегов заканчивается в конце мая, что обеспечивает хорошее снабжение плодов питательными веществами, углеводами и образование новых цветочных почек.

Продуктивность 150 т/га и выше.

Основные этапы и условия жизни плодов и продвижения их до потребителя

Литература.

1. Гудковский В.А. Физиологические основы поражения плодов яблони подкожной пятнистостью и другими заболеваниями и система мер их предупреждения / В.А. Гудковский // Научно-практические достижения и инновационные пути развития производства продукции садоводства для улучшения структуры питания и здоровбя человека: Мат. Науч.-практ. Конф. 8-10 сентября 2008 г. – Мичуринск: Изд-во Мичуринского госагроуниверситета, 2008. С.90-97.

2. Гудковский В.А. Роль минерального состава, гормонов и антиоксидантов в защите плодов и растений от физиологических заболеваний / В.А. Гудковский, Ю.Б. Назаров, Л.В. Кожина // Инновационные технологии производства, хранения и переработки плодов и ягод: Мат. науч.-практ. конф. 5-6 сентября 2009 года в г. Мичуринске Тамбовской области, 2009 – С. 26-40

3. Дерфлинг К. Гормоны растений. Системный подход: Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 304 с.

4. Кобель Ф. Плодоводство на физиологической основе / Ф. Кобель . – М.: ГИСЛ, 1957. – 375 с.

5. Кулаева О. Н. Этилен в жизни растений. / Соросовский образовательный журнал, №11, 1996, с. 78 – 84.

6. Либберт, Э. Физиология растений / Э. Либберт. — М.: «Мир», 1976. – 583 с.

7. Физиология плодовых растений / Пер. с нем. Л.К. Садовской, Л.В. Оловьевой, Л.В. Шергуновой; Под ред. и с предисл. Р.Р. Кудрявца. – М.: Колос, 1983, 416 с.

8. Baad G., Lafer G. Kernobst. Harmonisches Wachstum – optimaler Ertrag. AVBUCH. 2005.

9. Baad, G. et al. Pflanzenshutz und Blattdungung im Obstbau – Empfehlung der staatlichen Obstbauberatung Rheinland-Pfalz. DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsruck (2004).

10. Bangerth, F. (2003): Polar auxin transport as a signal in the regulation of tree and fruit development. Acta Hortic. 329: 70-76.

11. Feucht W., 1982: Das Obstgeholz – Anatomie und Physiologie des Sprosssystems. Eugen Ulmer, Stuttgart.

12. Handschack, M. (1998): Fruchtausdunnung und Bluhstimulierung mit Flordimex / Etrhrel in Apfelanlagen. Dresden, Sachsische Landesanstalt fur Landwirtschaft.

13. Rademacher, W., Speakman, J.B., Evans, R.R., Evans. J.R., Roemmelt, S., Michalek, S., Lux-Endrich, A., Treutter, D/. Iturriagagoitia-Bueno, T. and John, P. (1998): Prohexadione-Ca – a new plant growth regulator for apple with interesting biochemical features. In: Proceedings of the 25th Annual Meeting of The Plant Growth Regulation Sociely of America (W.E. Shafer, ed.), The Plant Growth Regulation Society of America, LaGrange, GA, USA, pp. 113-118.

14. Rademacher W. (2000). Growth retardants: Effects on gibberellin biosynthesis and other metabolic pathways. Annu.Rev.Plant Physiol. 51:501-531.

15. Saure M.C.(2005). Calcium translocation to fleshy fruit: its mechanism and endogenous control. Sci.Hort.105:65-89.

Григорьева Людмила Вигторовна

Григорьева Л.В.,

зав. кафедры плодоводства, лесного дела и ландшафтного строительства в МичГАУ.

Модели интенсивных садов яблони для условий средней полосы России

Модели интенсивных садов яблони для условий средней полосы России

Основные экономические показатели интенсивных садов в сравнении с существующими в средней полосе России

Урожайность, ц/га 70 – 150 250 – 350
Выход высших товарных сортов, % (без учета подручной падалицы) 30 – 70 85 – 95
Производительность труда на съеме плодов, % 100 130 – 150
(500кг в смену) (650 – 800)
Затраты труда на обрезку деревьев,
чел. час / га,
56 – 70 35 – 50
чел. час / т 6 – 10 1,5 – 2
Получение первого промышленного урожая (более 100 ц/га), годы. 7 – 8 лет 3 – 4 года
Сроки окупаемости вложенных средств, годы 8 – 9 4 – 6

Основные составляющие разных типов интенсивных садов яблони

Плотность размещения деревьев, шт./га 660-1000 1100-2200 Более 2200
Сила роста и тип подвоя Среднерослый (ММ 106, М 7, 54-118, 57-545) Полукарликовый (М 26, 62-396, Р 14), карликовый (М 9, В. 9, Р 60, Р 16, АРМ-18) Карликовый (М 9, В. 9, Р 60, Р 16, АРМ-18), суперкарликовый (М 27, М20, В.195, В. 146, Р 59, Р 22, ПБ-4)
Форма крон деревьев Полуплоская, русское веретено Стройное веретено Суперверетено
Схема посадки, м 5 х 2 – 3 4 – 4,5 х 1 – 2 3 – 4,5 х 0,5 – 1
Наличие опорных конструкций Обязательно Обязательно
Наличие орошения Обязательно Обязательно

Интенсивные сады на семенных и среднерослых подвоях

Интенсивные сады на семенных и среднерослых подвояхИнтенсивные сады на семенных и среднерослых подвоях

Интенсивные сады на полукарликовых и карликовых подвоях

We cannot display this gallery

Интенсивные сады на карликовых и суперкарликовых подвоях

We cannot display this gallery

Рост урожайности в садах разного типа и сроки окупаемости вложенных в их создание средств (расчетные данные)

Существующие сады
На сильнорослых семенных подвоях (8 х 4, 312 дер./га) 50 75 100* 120* 120
На среднерослых клоновых подвоях (6 – 7 х 4 м, 360-400 дер./га) 50 100 120* 140* 150 150
На слаборослых клоновых подвоях (4,5 – 5 х 2 – 3 м, 660-1100 дер./га) 25 70 100* 130* 150 150 150
Интенсивные сады
На среднерослых клоновых подвоях (5 х 2 – 3 м, 660-1000 дер./га) 60 150* 180* 200 220 240 240
На полукарликовых и карликовых  клоновых подвоях (4 – 4,5 х 1 – 2 м, 1100-2200 дер./га) 30 100 150* 250* 250 250 250 250 250
На карликовых и суперкарликовых клоновых подвоях (3 – 4,5 х 0,5 – 1 м, 2200-6600 дер./га) 30 120 200* 300* 350 350 350 350 350

Основные факторы эффективного ведения садоводства

Экологические факторы:

  • размещение производства в оптимальных экологических условиях –климат, почвы, рельеф и др.
  • выбор сорта – экологически устойчивого для данной местности, высокотоварного, скороплодного, продуктивного, с комплексной устойчивостью к болезням, технологичного;
  • выбор подвоя – слаборослого, экологически устойчивого для данной местности, совместимого с основными сортами;

Агротехнологические факторы:

  • посадочный материал – на клоновых подвоях, оздоровленный, высококачественный с заданными параметрами;
  • схема  размещения – уплотненная,  5-3 х 3-0,5 м;
  • формировка крон – компактная полуплоская и веретеновидная;
  • система обрезки и зеленые операции – регулирующие рост и плодоношение;
  • вид опорных конструкций – железобетонные столбы, железные и асбестовые трубы;
  • система защиты — интегрированная;
  • система содержания почвы – задернение междурядий, гербицидный пар в ряду;
  • орошение – капельное;
  • минеральное питание с использованием микроэлементов;
  • формирование качества плода, предуборочные обработки;
  • оптимальные средства механизации;
  • высокий уровень агротехники возделывания (своевременность и качество выполнения).

Интенсивные сады на слаборослых клоновых подвоях обеспечивают:

  • Высокую стабильную продуктивность насаждений до 30-50 т/га;
  • Качество плодов – до 90-95% высокотоварной продукции;
  • Ускоренное вступление садов в плодоношение на 2-3 год после посадки;
  • Наступление промышленного плодоношения на 4-5 год после посадки;
  • Возможность концентрации средств для эффективной защиты от вредителей, болезней, града, заморозков и др.;
  • Повышение производительности труда в саду на трудоемких видах работ (обрезка, уборка урожая и др.);
  • Периодическая смена сортимента (через 15 – 17 лет);
  • Малозатратную ликвидацию отплодоносивших насаждений;
  • Высокий уровень доходности и окупаемости затрат на 5 – 6 год.

Высокопродуктивные сорто-подвойные комбинации яблони в интенсивном саду

We cannot display this gallery

3 год. Спартан / Р 59  ( 18 т/га), Р 60 (14 т/га); Орлик / 62-396 (15 т/га); Лобо /62-396 (22 т/га), Р 60 (27 т/га); Жигулевское / Р60 (24 т/га); Лигол /Р60 (32 т/га), 62-396 (37 т/га).

4 год. Жигулевское / Р 60 ( 27 т/га),  Р 14 (42 т/га); Орлик /62-396 (36 т/га), Р 60 (28 т/га).

6 год. Орлик /62-396 (47 т/га); Россошанское полосатое /Р 60 (62 т/га).

Высокие потребительские и товарные качества плодов в интенсивных насаждениях яблони

We cannot display this gallery

Посадочный материал яблони с заданными параметрами

We cannot display this gallery

Промышленные интенсивные насаждения яблони

We cannot display this gallery

Григорьева Л.В., кандидат с.-х. наук,

зав. кафедры плодоводства, лесного дела и ландшафтного строительства в МичГАУ.

Григорьева Людмила Вигторовна

1_1.jpg

2_1.jpg

3_1.jpg

4_1.jpg

5_1.jpg

6_1_0.jpg

7_1.jpg

8_1.jpg

9_1.jpg

10_1.jpg

11_1.jpg

12_1.jpg

13_1.jpg

Кондратенко П.В. Влияние арболина на ветвление, развитие и продуктивность яблони/ П.В. Кондратенко, А.М. Силаев, В.В. Тороп//Садоводство и виноградарство, №3.-2008.-С.14-16.

Агроклиматические условия Украины позволяют выращивать яблоню на всей территории. Однако, ныне площади насаждений этой культуры сокращаются, а сортность и конкурентоспособность товарной продукции остаются на низком уровне (П.В. Кондратенко, 2001). В то же время неблагоприятные погодные условия последних лет и переход к рыночной экономике требуют постоянного совершенствования традиционных и внедрения новых технологий в садоводстве (О.В. Мельник, А. Стрейф, В. П. Рипамельник, 2001; А.М. Силаева, 2005; И.К.Омельченко, 2006; А.П. Луговской и др., 2006; Н.А. Бублик, 2007). Украина располагает большим количеством адаптированных сортов собственной селекции и интродуцированных (В.П. Копань, 1999, Т.Е. Кондратенко, 2001), что позволяет создавать скороплодные и высокопродуктивные яблоневые насаждения. Для более быстрого решения этой проблемы необходимо получать кронированные саженцы уже в однолетнем возрасте. Известно немало приемов, влияющих на физиологические процессы, которые стимулируют у окулянтов пробуждение почек и содействуют успешному росту из них боковых веточек (Н.В. Говорущенко, 2006 и др.). Наиболее эффективно в этом отношении проявляют себя искусственные регуляторы роста растений (гиббереллин и 6-бензиламинопурин), которые используются во многих странах мира. Однако успешное получение кроны у однолетних саженцев в питомнике зависит от многих составляющих : подбора сорта и подвоя, применяемой агротехники, погодных условий, использованной концентрации как регуляторов роста, так и сопутствующих веществ и т.д. особенно важно правильно подобрать сроки первой и повторных (если есть необходимость) обработок саженцев яблони в зависимости от интенсивности ростовых процессов в течение вегетации. Сейчас создано много препаратов с одними и теме же действующими веществами, но с разными названиями: промалин в США, патурил в Венгрии, арболин в Польше.
Приемы, усиливающие ветвление однолетних саженцев, мы изучали, начиная с 2003 г. в питомнике, а с 2004 г. – в саду опытного хозяйства «Новоселки» Института садоводства Украинской академии аграрных наук (г. Киев). Действие и последействие препарата арболин исследовали на трех сортах яблони украинской селекции и на чешском сорте Чемпион, которые были привиты окулировкой на среднерослом подвое 54-118 (П. В. Кондратенко, Л.М. Силаева, В.В. Грохольский, В.В. Тороп, 2006). Варианты опыта: 1- выращивание однолетних саженцев без какой-либо обработки (контроль), 2- однократное удаление верхушки центрального побега (пинцировка), 3- однократное опрыскивание арболином верхней части побега, 4- двукратная обработка этим же препаратом. Арболин использовали в виде 1,5% водного раствора с добавлением 0,5% нейтрального смачивателя. Расход раствора на один саженец – около 20 мл. в условиях Южного Полесья Украины и питомника без орошения оптимальными сроками были: первой – середина июля, повторной (если необходимо дополнительно увеличит количество боковых ветвей) –через 15 дней. В иных условиях срок первой обработки следует выбирать в соответствии с темпами развития саженца (высота его должна достигать 60-80 см, а диаметр штамба -10-12 мм). Биометрические характеристики саженцев определяли до проведения приемов, усиливающих ветвление саженцев, и после их выкопки. Полученные в 2003г. опытные саженцы весной 2004 г. были использованы для закладки полевого опыта со схемой посадки деревьев 4,0х2,0 м.
Без какой-либо обработки (контроль) однолетние саженцы ни одного из изучаемых сортов не образовали боковых ветвей. Такой широко практикуемый технический прием, как пинцировка, оказался неэффективным в инициации кронообразования. Только в результате одно- или двукратного применения Арболина у всех сортов было полученр существенное увеличение количества и размеров боковых ветвей (табл. 1-3). Наиболее отзывчивыми на обработку Арболином оказались сорта Аскольда и Пэрлына Киева: у них в сравнении с пинцировкой в 20-70 раз усилилось ветвление и в 25 раз – суммарный прирост веток. Несколько менее чувствительным оказался сорт Чемпион: у него количество ветвлений увеличилось в 4 раза, а суммарный прирост – в 2,4 раза. Сорт Эдера, у которого естественное ветвление ослаблено, хотя и образовал большее количество веток по сравнению с пинцировкой (в 12 раз), суммарный прирост увеличился только впятеро. Повторная обработка Арболином особенно сильно сказалась на сорте Чемпион, увеличив дополнительно в 3 раза количество веток и их суммарный прирост. У сортов Сакольда и Пэрлына Киева эти показатели выросли на 35 и 25% (табл.1). У Эдеры повторная обработка существенного эффекта не дала.
Таблица 1 — Влияние обработки Арболином на усиление ветвления однолетних саженцев яблони (2003г.)
Влияние Арболина на ветвление яблони

Проведенные биохимические анализы показали, что развивающиеся боковые веточки становятся активными центрами поглощения фотосинтетических ассимилятов. Это отразилось на характере распределения углеводов (сахаров и крахмала) в листьях верхней и средней части саженцев. В верхних листьях с усилением процесса ветвления, содержание углеводов уменьшается, а в средних, расположенных ближе к месту образования боковых веток, наоборот увеличивается (П.В. Кондратенко, 2006).
После высадки саженцев сортов Аскольда, Пэрлына Киева и Чемпион в сад и удаления боковых веток, которые имели длину менее 10 см, мы продолжали изучать последствие арболина в течение 2004-2007 гг. известно, что как размер деревьев, так и урожайность яблони находятся в прямой зависимости от диаметра штамба (Н.А. Бублик, 2005). Нами было обнаружено, что динамика приращения диаметра штамба существенно зависит от использованных приемов для усиления ветвления саженцев.

Таблица 2 — Последствие Арболина на рост и развитие деревьев яблони (2004-2006гг.)
Влияние Арболина на ветвление яблони

Как видно из таблицы 2, диаметр штамба у среднерослого сорта Аскольд, склонного к естественному образованию веток в питомнике, в первый год после обработки увеличился в 2-3 раза по сравнению с контролем. В следующем году этот показатель вырос лишь на 18-50%. У сильнорослого сорта Пэрлына Киева обработка вызвала увеличение диаметра штамба в среднем на 5-28%. Слаборослый сорт Чемпион существенно отозвался только на повторную обработку арболином.
Такая же закономерность сохранялась и в период последующего роста и развития яблони. Так, суммарный прирост побегов трехлетних деревьев( 2006 г.) у сорта Аскольда был выше, чем у Пэрлыны Киева и Чемпиона (табл. 2). Однако, цветение и образование единичных плодов у Аскольда наступило двумя годами позже, чем у остальных сортов. Деревья Чемпиона зацвели уже в год посадки (2004г.), в следующем году однократная обработка арболином в 1,5 , а повторная – в 4 раза увеличила количество соцветий по сравнению с неоднократным контролем. Интенсивная стимуляция арболином цветения и удерживания завязи наблюдалась и у сорта Пэрлына Киева, что и обеспечило существенную прибавку урожая этих сортов у трехлетних деревьев: на 20-30% при однократной и в два раза при двукратной обработке (количество плодов колебалось от 18 до 38 шт. на одно дерево). У четырехлетних деревьев Чемпиона арболин увеличил урожай в 1,7-3 раза, а у Пэрлыны Киева – только на 34% (табл. 3).

Таблица 3 — Урожайность деревьев яблони, выращенных из кронированных арболином саженцев (2007г.)
Влияние Арболина на ветвление яблони

Таким образом, обработка арболином обеспечивает эффективную стимуляцию ветвления однолетних саженцев яблони в питомнике ( у всех четырех сортов), усиливает ростовые процессы и формирование кроны деревьев в саду, ускоряет на один год вступление в период плодоношения ( у сортов Пэрлыва Киева и Чемпион) и увеличивает на третий год первый, а на четвертый – товарный урожай плодов. Сорта Аскольд до 2007 г. не вступил в период товарного плодоношения, хотя и отличался высокими показателями ростовых процессов под действием арболина.

П.Ф. КОНДРАТЕНКО
академик УААН, директор института
А.М. СИЛАЕВ
профессор, доктор биологических наук,
главный научный сотрудник
03027, Украина, г. Киев, ул. Садовая, 6.
Институт садоводства УААН

В.В. ТОРОП
ведущий инженер
01033, Украина, г. Киев, ул. Владимирская, 64.
Киевский национальный университет им. Т. Шевченко

 Быстрая Г.В.

Быстрая Галина Владимировна

Канд. с.-х. наук, заведующая отделом защиты растений ФГНУ СКНИИГПС, г.Нальчик.

Основы защиты яблони от вредных организмов

Основные факторы снижения продуктивности яблоневых насаждений

Стратегия системы защиты от вредителей и болезней

  1. Определение доминирующих вредных видов
  2. Знание особенностей биологии и цикла развития вредного организма и сопряжённости стадий развития с фенофазами дерева
  3. Наблюдения за динамикой развития вредного организма, а также за температурой и влажностью
  4. Своевременность и качество проведения защитных мероприятий на основе прогноза
  5. Правильный выбор препарата

Основные вредные объекты

Парша яблони
Яблонная плодожорка яблони

Основа системы – снижение зимующего запаса и развития первой генерации

Основная болезнь – парша яблони

Основная болезнь – парша яблони

Фундамент успешной защиты от парши

  1. Запашка листвы
  2. Опрыскивание 5% растворм мочевины (сбрасывание листвы, уничтожение субстрата, ингибирование возбудителя)
Опрыскивания:

  • Профилактические
  • Контактные (Cu — содержащие полирам, эупарен, мерпан, каптан)
  • Лечащие системные (хорус)

Эффективность мочевины в снижении зимующей стадии патогена парши яблони

I 5% мочевина 3% б.ж. — хорус 0,2 кг/га скор 0,2 л/га
скор 0,2 л/га
хорус 0,2 кг/га
0,2
2,6
8,4
0,01
0,2
3,2
0,05
1,9
6,0
II 5% мочевина 36,7 20,4 20,3
III Контроль 1. Без обработки мочевиной 69,3 30,9 14,9

Влияние мочевины на снижение запаса парши, формирование плодовых почек и урожайность яблони сорта Голден Делишес (1998-2001гг.)

5% мочевина осенью 1,9 18,6 79,3 120,8
Контроль (без опрыскиваний мочевиной) 56,9 50,1 57,3 92,0
Позиционирование обработок

Первый этап защиты от парши

Осень (начало листопада) Мочевина (карбамид),5%
Зеленый конус Контактный — (медный) Контактный — (медный)
Мышиное ухо Системный (хорус) Системный (хорус) Контактный — (другой) Системный (хорус)
Выдвижение соцветий Системный (хорус)

Критический период для распространения парши

Цветение Триазолы (скор, рубиган, импакт) Анилин-пиримидины (хорус) Стробилурины (зато, строби) Бензимидазолы (фундазол, колфуго супер) Триазолы, Стробуилурины, Бензимидазолы
Конец цветения
Начало образования завязи
Завязь «лещина»

Защита яблони от парши. СКНИИГПС, Кабардино-Балкария, 2009г.

1 15.04 «Зеленый конус»-«Мышиное ухо» Хорус, 0,2 кг/га, делан, 0,7 кг/га
2 28.04 Выдвижение соцветий — розовый бутон Хорус, 0,2 кг/га
3 4-6.05 Цветение Скор, 0,35 кг/га
4 12.05 После цветения Скор, 0,3 л/га + делан, 0,7 кг/га
5 22,05 Начало образования завязи Скор 0,2 + делан 0,7
6 30.05 Плод «лещина» Скор, 0,3 л/га
7 04.06 Физиологическое опадение завязи Делан, 0,7
8 10.06 «Грецкий орех» Терсел, 2,5

Защита яблони от парши. СХПК «Партнер-Агро». Ростовская область, 2009г.

1 Мышиное ухо Абига-пик 9,6
2 Выдвижение соцветий — порозовение центрального бутона Хорус 0,2
3 Цветение Скор 0,3
4 Конец цветения (опадение 2/3 лепестков) Скор 0,3
5 Завязь «лещина» Скор 0,3
6 Завязь «грецкий орех» Полирам 2,5

Защита яблони от парши. Агрофирма «Красный сад». Ростовская область, 2009г.

Апрель 1 «Мышиное ухо»(1 дек.) Абига-пик 9,6
2 Розовый бутон (3 дек.) Хорус 0,2
Май 3 Цветение Скор 0,3
4 После цветения (1 дек.) Скор 0,3
5 Завязь «лещина» (20.05) Топаз 0,4
Полирам 2,5
Июнь 6 «Грецкий орех» (1 дек. июня) Делан 0,6
7 Рост плодов (2 дек.) Импакт 0,15
Тиовит-джет 3

Система защиты яблони от парши. ООО «Агросадоводческое», Белгородская область, 2009г.

1 21.04.09 «Зеленый конус»-«Мышиное ухо» Купроксат, 5л/га
2 6-8.05.09 Розовый бутон Хорус, 0,2кг/га
3 15-16.05.09 Цветение Скор, 0,2л/га
4 22.05.09 После цветения Скор, 0,3л/га
5 29.05.09 Завязь «лещина»
6 7.06.09 «Грецкий орех» Полирам 2,0кг/га
ООО «Агросадоводческое», Белгородская область, июль 2009г.
«Вейделевские сады», 23.05.09г.

Система защиты яблони от парши «Вейделевские сады», 2009г.

1 24-26.04 «Зеленый конус»-«Мышиное ухо» Купроксат, 5л/га
2 2-3.05 Розовый бутон Хорус, 0,25кг/га
3 11.05 Цветение Делан 0,6кг/га
4 19.05 После цветения Зато, 0,15кг/га
23 мая поражено листьев более 30%, степень развития 2-3 балла
5 27.05 Завязь «лещина» Скор, 0,3л/га
6 2-3.06 «Грецкий орех» Скор, 0,3л/га

В июле поражение яблони сорта Жигулевское на листьях 1,5%, на плодах 0,1%; степень развития не более 0,1 балла

Защита яблони от парши. «Агроном», Липецкая область, 2009г.

1 29,04 «Зеленый конус» Купроксат, 5л/га
2 08-10.05 Обособление бутонов Хорус, 0,2кг/га
3 17-18.05 Цветение Терсел, 2,5кг/га
4 26-27.05 Конец цветения Строби, 0,2кг/га +
Полирам, 1,5кг/га
5 04-05.06 Завязь «лещина» Скор, 0,25л/га
6 15-16.06 Завязь «Грецкий орех» Делан, 0,6кг/га
7 25-26.06 Рост плодов Скор, 0,3л/га
«Агроном», июль 2009г.

Схема обработок против парши. «15 лет Октября», Липецкая область, 2009г.

1 28.04 «Мышиное ухо» Абига-пик 6,6
Карате зеон 0,15
2 6.05 Выдвижение соцветий — «Розовый бутон» Хорус 0,3
3 22.05 Конец цветения — осыпание 75% лепестков Скор 0,3
4 4.06 Образование завязи (начало отрождения ябл. плодож.) Терсел 2,5
5 13.06 Завязь «лещина» Скор 0,25
6 24.06 «Грецкий орех» Строби 0,25
Тиовит джет 4,0
7 29.06 Рост плодов Скор 0,25
8 7.07 Рост плодов Фундазол 1,0
9 25.07 Рост плодов Зато 0,15

Схема обработок против парши. «Дубовое», Тамбовская область, 2009г.

1 23.04 «Зеленый конус» Купроксат 5
2 06-08.05 «Розовый бутон» Хорус 0,2
3 12-13.05 Цветение Терсел 2,5
4 23.05 После цветения — начало образования завязи Строби 0,2 Скор, 0,3 Скор, 0,3
30.05 факультативно Завязь «лещина» Строби 0,2
5 11.06 Завязь «Грецкий орех» Скор, 0,2
6 22-23.06 Рост плодов Фундазол 1
7 30.06 Рост плодов Полирам 2,5

Состояние плодов яблони сорта Жигулевское. «Дубовое», Тамбовская область, 2009г.

I вариант

купроксат, хорус, терсел, строби, скор

II вариант

купроксат, хорус, терсел, скор, скор

III вариант

купроксат, хорус, терсел, скор, строби, скор

Яблоневая плодожорка
Спектр действия БАВ

Схема защиты от яблонной плодожорки. СКНИИГПС, Кабардино-Балкария, 2009г.

1 28.04 Выдвижение соцветий — розовый бутон Карате-зеон 0,4 (децис-профи 0,1)
2 12.05 После цветения Инсегар 0,6
15.05 Пик лета 1-й генерации ЯП (30 шт. самцов на 1 ловушку)
3 30.05 Плод «лещина» Фосбан 2л/га
4 04.06 Физиологическое опадение завязи Герольд 1,5л/га (матч 1л/га)
5 10.06 «Грецкий орех» Би-58 Новый 1,5л/га
6 16.06 Рост плодов Фуфанон 1л/га
7 24.06 Рост плодов Фосбан 2
27.06 Пик лета 2-й генерации ЯП (30 шт. самцов на ловушку)
8 07.07 Рост плодов (отрождение гусениц яблон. плодож. 2-го поколен.) Матч 1л/га
9 23.07 Рост плодов Фосбан 2л/га
31.07 Лет бабочек яблонной плодожорки 3-й генерации
10 14.08 Рост плодов (отрождение гусениц яблон. плодож. 3-го покол.) Матч 1л/га (Авант 0,4)
11 01.09 Созревание плодов Децис-профи 0,1кг/га

Схема защиты от яблонной плодожорки. «Красный сад», Ростовская область, 2009г.

апрель 1 Розовый бутон (3 дек.) Карате-зеон 0,4
май 2 После цветения (нач. лета 1-го поколения ЯП) Инсегар 0,6
Новактион 1,3
3 Завязь (пик отрождения 1-го покол.) Би-58 новый 1,5
июнь 4 «Грецкий орех» Матч 1,0
5 Рост плодов (пик лета 2-го покол. ЯП) Сумитон 3,0
июль 6 Рост плодов (отрождение 2-го покол.) Матч 1,0
7 +10-12 дней Авант 0,4
8 Рост плодов (3-е покол.) Ципи-плюс 1,5
август 9 Налив плодов Сумитон 3,0
10 Конец августа Данадим 1,5
сентябрь 11 Созревание плодов Фуфанон 1,0

Схема защиты от яблонной плодожорки. «15 лет Октября», Липецкая область, 2009г.

1 6.05 Выдвижение соцветий — «розовый бутон» Карате зеон 0,4
Фуфанон 1,0
2 22.05 Конец цветения — осыпание 75% лепестков Би-58 Новый 1,2
3 4.06 Образование завязи начало (отрождения яблон. плодож.) Матч 1
4 13.06 Завязь «лещина» Данадим 1,9
5 24.06 «Грецкий орех» Карате зеон 0,6
6 7.07 Начало лета бабочек 2-го покол. Инсегар 0,6
7 25.07 Рост плодов Зато 0,15
Фуфанон 1
Кальбит С 0,8

Схема защиты от яблонной плодожорки. «Дубовое», Тамбовская область, 2009г.

1 06-08.05 «Розовый бутон» Карате зеон 0,4
2 23-25.05 После цветения — начало образования завязи Матч 1 Инсегар 0,6 Инсегар 0,3
3 30.05 факульт. Завязь «лещина» Инсегар 0,3
4 11-13.06 Завязь «Грецкий орех» Фастак 0,3
5 22-23.06 Рост плодов Фуфанон 1
6 09-10.07 Рост плодов (2-е покол. яблон. плодож.) Би-58 Новый 1,5
7 21-23.07 Рост плодов Новактион 1,2
8 31.07 Рост плодов Фуфанон 1
9 07.08 Рост плодов Фуфанон 1
Ростовская обл. «Красный сад»
РСО-Алания «ДеГусто»
Белгородская обл. «Агросадоводческое»
Кабардино-Балкария «СКНИИГПС»
Члены АППЯПМ
Репяшник Виталий Васильевич

Репяшник Виталий Васильевич

генеральный директор ООО «Аик-Агросистемс», г. Краснодар





Авторские права © 2008-2024 АППЯПМ. Все права защищены.
Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.