Мичуринский государственный аграрный университет
Мичуринск -Наукоград
Юг-Полив

С.Г. Гаджиев, В.А. Самусь, Т.Ф. Лукуть, А.С. Павлючик
Белорусский НИИ плодоводства, Брестская государственная областная сельскохозяйственная опытная станция.

РЕФЕРАТ
Приведены результаты изучения скороплодности и продуктивности разных типов саженцев, посаженых в сады разной плотности (1666 и 3332 дер./га). Установлено, что сила роста деревьев в саду зависела от начала плодоношения и схемы посадки.
Посадка разветвлённых двухлетних саженцев диаметром 16-18 мм с количеством боковых побегов 6-8 шт. способствовала более раннему вступлению деревьев в плодоношение и высокой урожайности насаждений в дальнейшем.
Наибольший суммарный урожай за 4 года исследований как в саду с плотностью 1666 дер./га, так и в саду с плотностью 3332 дер./га дали двухлетние саженцы с двухлетней кроной (64,2-78,5 т/га). Двухлетние саженцы с однолетней кроной в вышеназванных садах дали суммарный урожай 33,5-68,6 т/га соответственно. Наиболее оптимальная схема посадки сорта Антей на подвое 62-396-4×1,4 м, так как более загущенная посадка деревьев в ряду (0,7м), несмотря на более высокую урожайность, в дальнейшем приводит к ухудшению качества т товарности плодов на 40%. Укорачивание боковых побегов в первый год после посадки сада приводит к увеличению срока вступления деревьев в плодоношение и в дальнейшем снижает урожайность на 30%.
При использовании карликовых клоновых подвоев типа 62-396 необходима установка опор к деревьям. Технологически наиболее целесообразно устройство однопроволочной шпалеры на высоте 1,8 м от уровне земли с установкой опорных столбов (5x5x250 см) к каждому дереву с привязкой деревьев к ним.
Срок окупаемости капитальных вложений при закладке сада разветвленными двухлетними саженцами и началом их плодоношения со второго года после посадки при схеме 4×1,4 м составляет 4 года.

Ключевые слова: яблоня, интенсивные сады, двухлетние саженцы, подрезка корней, скороплодность, урожайность, плотность посадки.

ВВЕДЕНИЕ
Закладка интенсивных садов требует больших затрат капитальных вложений ( в среднем 6-6,5 тыс. у.е. на 1 га). Для быстрой окупаемости вложенных средств такие сады должны вступать в плодоношение на 2-й или 3-й год после посадки и достигать полной урожайности в возрасте 4-5 лет при высоком качестве полученной продукции.
По данным польских исследователей П.Белицки и А. Чинчик (1994) раннее плодоношение и высокие урожаи могут дать только саженцы высокого качества, диаметром ствола свыше 12 мм и имеющие, по крайней мере, 3-4 боковых побега.
А. Басак, анализируя полученные данные по своим исследованиям, делает вывод, что в интенсивные сады должны высаживаться только разветвленные саженцы, которые при хорошем уходе закладывают цветковые почки уже в питомнике и плодоносят со второго года после посадки, что позволяет быстро окупать затраты на закладку.
По мнению Г.К. Карпенчук закладку промышленных насаждений следует проводить двухлетками высокого качества.
Исследования, проведенные И. М. Мережко, показали, что разница 1 мм в диаметре штамба саженцев при посадке в сад в дальнейшем способствует прибавке урожая на 1,8-2,1 кг плодов с дерева.
В республике закладка яблоневых садов проводится преимущественно однолетними саженцами, часто нестандатными. Разветвленных саженцев выращивается очень мало.
Цель исследований – оценить скороплодность и урожайность разных типов саженцев в садах разной плотности посадки.

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились в течение 1997-2001 гг. в садах, посаженных весной 1997 г. в Белорусском научно-исследовательском институте плодоводства (БелНИИП, п. Самохваловичи) и весной 1998 г. на Брестской государственной областной сельскуохозяйственной опытной станции (Брестская ГОСХОС, г. Плужны). Объектами исследования служили однолетние и двухлетние саженцы сорта Антей, привитые на карликовом подвое 62-396 на высоте 18 см от уровня почвы.
Для посадки были использованы следующие типы саженцев:
БелНИИ плодоводства
1. Однолетние неразветвленные стандартные (d — 10 мм и h — 105 см).
2. Двухлетние с однолетней кроной (d – 13-15 мм, количество боковых побегов 5-6 шт.), кронированные на высоте 80 см.
3.Двухлетние с двухлетней кроной (d -16-18 мм, количество боковых побегов 9-11 шт.),
некрокированные.
4. Двухлетние с двухлетней кроной с подрезкой корней па расстоянии 10 см от штамба с двух сторон (d -12-13 мм, количество боковых побегов 6-7 шт.).
Брестская ГОСХОС
1.Однолетние нестандартные (d — 8,5 мм, h = 80 см),
2.Однолетние стандартные (d =12 мм и h =115 см, количество боковых побегов 3-4 шт,).
3. Двухлетние с однолетней кроной (d =15-17 мм, количество боковых побегов 7-9 шт.).
4.Двухлетние с двухлетней кроной (d = 17-19 мм, количество боковых побегов 9-11 шт.)
Плотность посадки — 1666 и 3332 дер./га. Ширина междурядий-4 м, расстояние между
деревьями в ряду – 0,7 и 1 ,4 м.
Деревья в саду формировали по типу веретена. Боковые побеги деревьев в первый год после посадки на Брестской ГОСХОС отгибали близко к горизонтальному положению. Центральный проводник не укорачивали.
В 1999 г. в саду были установлены три варианта опор.
Первый вариант состоит из железобетонных столбов (10 х 10 х 250 см), установленных на расстоянии 15 м друг от друга, оцинкованной проволоки (d — 4 мм), натянутой на высоте 1,8 м от уровня ДОМЕЛИ и опорных кольев размерами 5 х 5 х 250 см, которые бели установлены к каждому дереву. Опорный столб заглублялся в землю на глубину 8-10 см, а сверху привязывался к проволоке. Привязка деревьев к столбу проводилась в 3-4 местах в зависимости от высоты деревьев».
Второй вариант — железобетонные столбы (10 х 10 х 250 см) установлены на расстоянии 15 м друг от друга. Оцинкованная проволока (d =4 мм) натянута на высоте 0,7 и 1,8 м от уровня земля. Приемка деревьев к проволоке проводилась в 2-3 местах в зависимости от высоты деревьев.
Третий вариант — к каждому дереву без шпалеры был установлен с нижней части (70-80 см) пропитанный круглый опорный столб диаметром 6-7 см м данной 2,5 м. Привязку деревьев к колу проводили в 3-4 местах в зависимости от их высоты.
В опытам саду БелНИИП с плотностью 3332 дер/га (схема посадаи 4 х 0,7 м) в первый год после посадки саженцев укорачивали боковые побеги, входящие в крону соседних деревьев.
Диаметр штамба деревьев в саду измеряли на высоте 30 см от уровня почвы.
Почва опытного участка БелНИИ плодоводства дерново-подзолистая, среднеоподзоленная, развивающаяся на лессовидном суглинке, Брестской ГОСХОС – дерново-подзолиста, супесчаная, развивающаяся на легких пылеватых суглинках.
С первого года посадки приствольные полосы содержали под гербицидным паром, а междурядья – под естественным залужением с систематическим скашиванием травы.
Повторность опыта четырехкратная, в каждом варианте пор 24 дерева.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ
Приживаемость саженцев после посадки и сохранность деревьев к 2001 г. во всех вариантах составила 100%. Разница в диаметре штамба при посадке между однолетними и двухлетними саженцами была 4-7 мм, к 2001 г. она увеличилась и составила 7-11 мм (табл. 1).

Таблица 1-Рост и развитие деревьев в зависимости от типа саженцев

Примечание. 1*-Белорусский НИИ плодовадства, 2**- Брестская ГОСХОС
За годы исследований наиболее интенсивно росли, формируя более объемную крону (8,3м3) к 2001 г., двухлетние саженцы с двухлетней кроной. По высоте деревьев изученные формы различались между собой. Наиболее сильно росли и достигали высоты 2,8-3,0 м стандартные однолетние и двухлетние саженцы с однолетней и двухлетней кроной, а ослабленный рост наблюдали у двухлетних саженцев с двухлетней кроной и с подрезкой корней с высотой деревьев 2,46 м.
Первые наблюдения ослабленного роста деревьев в зависимости от схемы посадки зарегистрировали на третий год. По всем вариантам в пос. Самохваловичи сильнее росли деревья (на 25-30%) при схеме посадки 4×0,7 м. в последующие годы различия в росте деревьев возросли еще больше. Объем кроны был значительно больше при плотности посадки 3332 дер./га. Сила роста деревьев в саду также зависела от начала плодоношения деревьев в саду. Чем быстрее деревья начинали плодоносить, тем слабее они в дальнейшем росли.
Суммарный однолетний прирост в 2001 г. наиболее сильный был в варианте закладки сада стандартными однолетними саженцами (97,5-125 см на одно дерево). Суммарный однолетний прирост в саду также зависел от скороплодности и урожайности варианта и сада. Чем скороплоднее и урожайнее был вариант, тем слабее был однолетний прирост, а в дальнейшем и рост.
Посадка кронированных двухлетних саженцев способствовала более раннему вступлению деревьев в плодоношение и высокой начальной урожайности насаждений. Уже в первый год после посадки двухлетние саженцы с двухлетней кроной и с подрезкой корней в БелНИИ плодоводства при схеме посадки 4×1,4 м дали урожай 0,8 т/га, а во второй год на этом же варианте и на варианте двухлетние саженцы с двухлетней кроной получили урожай 4,3-4,6 т/га (табл.2).

Таблица 2 -Урож сорта Антей в зав-и от типа саженцев за 1997-2001 гг

Примечание. 1*-Белорусский НИИ плодовадства, 2**- Брестская ГОСХОС
Двухлетние саженцы с однолетней кроной на Брестской ГОСХОС при схеме посадки 4×0,7 м в год посадки дали урожай 4,5 т/га, а двухлетние саженцы с двухлетней кроной – 2,9 т/га. В последующие годы урожай плодов более быстро нарастал у двухлетних саженцев с двухлетней кроной. На пятый год после посадки средняя урожайность в этом варианте при схеме посадки 4×0,7 м составила 31,4-35,9 т/га. На опытном участке БелНИИ плодоводства за годы исследований наиболее высокий урожай (26,9т/га в 2001 г.) также дали двухлетние саженцы с двухлетней кроной.
Из-за того, что в опытном саду БелНИИ плодоводства с плотностью 3332 дер./га (схема посадки 4 х 0,7 м) в первый год после посадки у саженцев укорачивали боковые побеги, входящие в крону соседних деревьев, на 1/3, они начали плодоносить на год позже, то есть в 1999 г. и дали урожай 0,8- 1,1 т/га.
Суммарный урожай с дерева за 1998-2001 гг. в менее плотном саду (1666 дер./га) в 1,5 раза превышал урожай в саду со схемой посадки 4 х 0,7 м. В то же время в 2001 г, урожай с гектара был самый высокий при более плотной посадке (3332 дер/га). Можно сказать, что большее количество деревьев на единице площади компенсировало более низкий урожай с дерева.
Наибольший суммарный урожай за годы исследований как в саду со схемой посадки 4×1,4 м в БелНИИ плодоводства, так и со схемой посадки 4 х 0,7 м на Брестской ГОСХОС имели двухлетние саженцы с двухлетней кроной (64,2-78,8 т/га). Двухлетние саженцы с однолетней кроной в вышеназванных садах дали суммарный урожай 33,5-68,26 т/га соответственно. Наиболее высокий суммарный урожай (49,4т/га) в саду со схемой посадки 4 х1,4 м (БелНИИ плодоводства) имели двухлетние саженцы с двухлетней кроной и с подрезкой корней.
Существенные различия по товарности плодов между изученными вариантами опыта за годы исследований нами не установлены. Плоды во всех вариантах опыта были крупными и имели среднюю массу 200-220 г. однако, другие качественные показатели при более плотной посадке были худшими. Покровная окраска плодов, как и процент плодов с 50 %-ной покровной окраской, при схеме посадки 4х0,7 м, были низкие и составили 2,7 балла и 57% соответственно (табл. 3).

Таблица - Качество плодов сорта Антей в опытном саду БелНИИ

Товарность плодов в 2001 г. в саду с плотностью 3332 дер./га составляла не более 50% от общего количества урожая, тогда как этот показатель в саду с плотностью 1666 дер./га был 90%.

ВЫВОДЫ
1.Для обеспечения начала плодоношения сада на первый и второй год после посадки его закладку необходимо проводить разветвленными двухлетними саженцами диаметром не менее 16-18 мм с количеством боковых побегов 6-8 шт. с целью ускорения плодоношения рекомендуется использовать прием подрезки корней у двухлетних саженцев в третьем поле питомника.
2.Наиболее оптимальная схема посадки сорта Антей на подвое 62-396 является 4х1,4м, так как более загущенная посадка растений в ряду, несмотря на высокую урожайность, в дальнейшем приводит к ухудшению качества и товарности плодов на 40%.
3.Укорачивание боковых побегов у двухлетних саженцев в первый год посадки в сад отодвигает срок вступления деревьев в плодоношение на 2 года, снижает суммарный урожай за 5 лет на 25%.
4.При использовании карликовых клоновых подвоев типа 62-396 необходима установка опор к деревьев. Технологически наиболее целесообразно устойство однопроволочной шпалеры на высоте 1,8 м от уровня земли с установкой опорных кольев к каждому дереву.
5.Окупаемости капитальных вложений и получения прибыли 2520 у.е./га можно достичь на четвертый год после посадки. При этом срок эксплуатации таких садов должен быть 12-15 лет.

ЛИТЕРАТУРА
1. Басак А. Химическое стимулирование однолетних саженцев яблони//Посадочный материал для интенсивных садов.-Варшава, 1994.-С.13.
2. Белицки П., Чинчик А. Влияние высоты обрезки однолеток на качество двухлетних саженцев яблони// Посадочный материал для интенсивных садов.-Варшава, 1994.-С.17.
3. Врона Д., Садовски А. Рост и плодоношение двух сортов яблони при разных схемах посадки в условиях центральной Польши// Плодоводство.-Минск, 200.-Т.13.-С.198-199.
4. Карпенчук Г.К. качество саженцев, рост и урожайность яблони// Посадочный материал для интенсивных садов.-Варшава, 1994.-С.43.
5. Мережко И.М. Качество посадочного материала и продуктивность плодовых насаждений.-Киев: Ураджай, 1981.-101с.

Лебедев В.М.

Лебедев Валентин Михайлович
доктор с.х. наук, профессор ФГОУ ВПО Нижегородской ГСА – ведущий специалист по агрохимии и питанию плодовых и ягодных культур

Влияние различных факторов на поглотительную деятельность корней яблони

Влияние влажности почвы на поглотительную деятельность корней яблони
Влияние температуры почвы на поглотительную деятельность корней яблони
Влияние температуры почвы на поглотительную деятельность корней яблони
Влияние уровня азотного питания на поглотительную деятельность корней яблони
Влияние уровня фосфорного питания на поглотительную деятельность корней яблони
Влияние pH среды на поглотительную деятельность корней яблони
Влияние уровня калийного питания на поглотительную деятельность корней яблони
Влияние светового потока на поглотительную деятельность корней яблони
Влияние сульфатного засоления на поглотительную деятельность корней яблони
Влияние хлоридного засоления на поглотительную деятельность корней яблони

Реакция корневой системы яблони на pH среды

3 5,7 99800,5 -3392,0 214 466,357 -15,851
4 6,2 9936,9 -1072,8 762 13,041 -1,408
5 6,4 960,2 -676,4 1245 0,770 -0,543
6 6,5 68,4 -520,5 1273 0,054 -0,409
7 6,8 -5,9 -99,5 1069 -0,006 -0,093
8 7,2 -5,3 1593,0 1052 -0,005 1,514
9 7,3 -4,9 16910,0 136 -0,036 124,334

Изменение интенсивности поглощения минеральных элементов корневой системой и биологическая продуктивность яблони, мг/м2сутки, раз

Азот 1-400 мг/л 8,4 4,2 3,2 2,1
Фосфор 0,5-220 мг/л 2,7 3,0 3,0 2,1
Калий 1-280 мг/л 1,5 1,2 5,4 1,4
pH 3-9 2,0 2,9 2,0 2,2
НВ 35-90% 1,6 1,4 1,8 1,6
Температура почвы 5-35°С 7,8 27,3 2,3 2,0
Световой режим 1-40 клк 3,1 1,9 2,9 2,1
Сульфатное засоление 0-0,8% 2,0 1,4 1,9 1,5
Хлоридное засоление 0-0,2% 1,6 1,4 1,4 1,5
Генотип 7 подвоев 2,8 1,7 1,8 1,2
В.М. Лебедев, Л.В. Григорьева, О.В. Жбанова, И.В. Муханин на встрече

1_1.jpg

Опрыскиватель ГВАРТА ОПГ-2000/18-21
Опрыскиватель ГВАРТА ОП-22(24,28)-2000
Опрыскиватель навесной ГВАРТА ОНШ-630/12-15

Капитальный ремонт опрыскивателей

Вторая жизнь опрыскивателю – это реально!
Опрыскиватель садовый ГВАРТА ОВГ-3005
Опрыскиватель вентиляторный ГВАРТА ОПВ-2000м
Опрыскиватель полуприцепной ГВАРТА ОПГ-2500/24м
Опрыскиватель дезинфекционный ГВАРТА ОДУ-730
Протравливатель семян ПС-10АМ

Основные агротехнические требования при работе опрыскивателя:

  • Стабильное обеспечение нормы внесения 100-400 л/га;
  • Отклонение расхода рабочей жидкости на 1 га до 10%;
  • Рабочая жидкость должна быть однородной по составу в течение всего цикла опрыскивания. Отклонения концентрации от исходной +/- 5%;
  • Неравномерность распределения рабочей жидкости по ширине штанги +/- 10%;
  • Густота покрытия листовой поверхности растений, капель/см2 :
    • инсектицидами 30-40;
    • фунгицидами 50-60;
    • гербицидами 20-30.

    Отклонения +/- 10%

Регуляторы пропорционального расхода с посекционной подстройкой
Зависимость расхода рабочей жидкости от скорости движения агрегата
Система перемешивания рабочей жидкости
Дополнительная (пятая) ступень очистки рабочей жидкости
Применяемые типы отсекателей
Применяемые типы распылителей
Устройство инжекторных распылителя
Дрейф капель

Опрыскиватель полуприцепной ГВАРТА ОПГ-2500/24м

Опрыскиватель полуприцепной ГВАРТА ОПГ-2500/24м
  • доступная стоимость
  • высокое качество
  • повышенная производительность
  • надежность
  • функциональность
  • простота в эксплуатации
  • достойная альтернатива импортным аналогам
Опрыскиватель полуприцепной ГВАРТА ОПГ-2500/24м
Опрыскиватель полуприцепной ГВАРТА ОПГ-2500/24м (Автономная гидросистема)

Автономная гидросистема позволяет:

  • Исключить утечки масла из гидросистемы при агрига-тировании опрыскивателя с трактором
  • Производить управление гидросистемой опрыскивателя с электронного блокаустановленного в кабинетрактора:
    1. складывание – раскладывание
    2. изменение высоты установки штанги
    3. корректировка угла наклона штанги

Трехпозиционные отсекатели

  • Удобство в работе
  • Быстрая установка распылителя желаемого типо-размера
Трехпозиционные отсекатели
Пятиступенчатая система фильтрации
Миксер для приготовления маточного раствора и заправки опрыскивателя

Назначение:

  • Более качественное приготовление рабочего раствора;
  • Удобство при заправке опрыскивателя;
  • Экологическая безопасность при работе оператора;
Контур промывки системы распыления
  • увеличение срока службы узлов системы распыления
  • уменьшение рисков возможной гибели посевов при смене химических препаратов
  • встроенный бак для мытья рук оператора

Дополнительные опции:

  • Компьютерная система BRAVO-180
  • Пенный маркер
  • Система параллельного вождения (GPS)
  • Электронная система стабилизации штанги

Компьютерная система BRAVO-180

Назначение:

  • Контролирует заданный расход рабочей жидкости с точностью до 2 л/га;
  • Учитывает суммарный объем обработанных площадей;
  • Сигнализирует о количестве рабочей жидкости в баке;
  • Тестирует опрыскивающую систему на наличие неисправностей и пр.
Компьютерная система BRAVO-180

Пенный маркер

Пенный маркер

Работа пенного маркера

Работа пенного маркера
  • Ликвидация огрехов при обработке;
  • Исключение перекрытий;
  • Управление маркером из кабины трактора;
  • Простота в эксплуатации;
  • Увеличение производительности опрыскивателя на 30%;
  • Разметка технологической колеи;
  • Внесение гербицидов сплошного действия на паровых полях;
  • Затраты на расход пенного агента– 3,1руб/га.

Система параллельного вождения

Система параллельного вождения

Что дает GPS навигация? Не требуются работы по предварительной разметке поля. Максимально используется ширина агрегата, сводятся к минимуму перекрытия соседних рядов. Исключаются пропуски между соседними рядами. Увеличивается коэффициент загрузки техники (возможность работы ночью). Обеспечивается возможность работы в условиях плохой видимости (пыль, туман). Повышается комфортность работы, снижается утомляемость механизатора.
Точность вождения между проходами агрегата 15 – 20 см.

Электронная система стабилизации

Электронная система стабилизации

Вне зависимости от рельефа и выравненности поля система позволяет во время движения автоматически стабилизировать положение штанги параллельно обрабатываемой поверхности с точностью ± 5 см.

Техника для защиты растений

Адрес: г.Воронеж
ул. Ломоносова 114/7
тел.: (4732) 22-75-35
факс: (4732) 35-76-65

Удобрения для фертигации и некорневые подкормки компании ООО «АГРОПЛЮС»

Наши удобрения происходят из двух натуральных ресурсов Израиля
Уникальная база природных ресурсов
ICLF Специализация – новинки в капельном орошении и листовой подкормке

Ключевые рынки: кап. орошение и теплицы по всему миру, гидропоника и листовые подкормки всех культур.

Пекацид
N0P60K20

Пекацид устраняет типичные проблемы капельного полива:

  • Засорение капельниц
  • Подщелачивание почвы
  • Недоступность фосфора
Эффект Пекацида на pH раствора
Болезни связанные с недостатком кальция.
Нутривант Дрип + CaO – предотвращают их
Болезни связанные с недостатком кальция.
Нутривант Дрип + CaO – предотвращают их
Болезни связанные с недостатком кальция.
Нутривант Дрип + CaO – предотвращают их

Нутривант Дрип

  • Полностью водо-растворимый
  • Изготовлен из высококачественных ингредиентов, из чистого и растворимого сырья
  • Состоит из 100% пит. веществ
  • Различные NPK формуляции
  • Обеспечивает сбалансированное, полное питание растения
  • Мелкий кристаллический порошок, быстро растворяющийся в воде
Нутривант Дрип очищение
Кислотность почвы и доступность элементов питания Soil pH and Nutrient Availability

Нутривант Дрип формуляции

  • Для известковых почв и жесткой воды
  • Предотвращает закупорку капельниц
  • Держит низкий уровень рН в воде
  • Увеличивает доступность питательных веществ

Низкий уровень pH дает возможность формул с Ca:

  • 19-19-19+3CaO
  • 17-8-27+3CaO
  • 11-8-35+ 3 CaO

Промышленный опыт – растворимое удобрение «Нутривант Дрип»-2009

Регион Херсон Херсон
Культура Томаты Томаты
Гибрид, разновидность Лампо Лампо
Площадь опыта, га 2 1
Удобрения: кг/га Нитрат аммония: 550
Нитрат калия: 150
Кристалон: 50
Нитрат кальция: 70
Кристалон 2 раза по 15 кг/га
1060 кг/га
Растворимость удобрения Средняя Очень хорошая, в смеси с Нутривант Дрип другие удобрения лучше растворяются
Закупорка капельниц Нет проблем с орошением, но некоторые участки трубок плохо выпускают воду примерно 40-60% от начального орошения Нет проблем с закупоркой капельниц, вода вытекает равномерно
Продуктивность, т/га 47 63
Сахар, сухое вещество, % 3,8 4,8
Товарность, % 60 80
Доход от реализации, гривны/га 16,0 т/га*1,4 гривны=22400 гривен/га
Влияние «Нутривант Дрип» на рост плодов и развитие растения Созрели раньше на 10-15 дней, но особенно на первой кисти много плодов поражено гнилью. Качество томатов среднее Производительность выше, качество томатов выше по всем показателям. Кусты выглядят намного лучше и здоровее по сравнению с контролем. Вкус томатов более выражен
Показання прибора Brix в «Витал Агро», 11.08.09 г.

Витал Агро
Промышленный опыт – растворимое удобрение «Нутривант Дрип»-2009

Регион Херсон Херсон
Культура Томаты Томаты
Гибрид, разновидность Перфект Пил Перфект Пил
Площадь опыта, га 11 1
Удобрения: кг/га Нитрат аммония: 800
Нитрат калия: 600
МКФ: 300
Нитрат кальция: 150
Вуксал 2 раза по 2 кг/га
1200 кг/га
Растворимость удобрения Средняя с осадками Удобрение растворяется очень хорошо и без осадков
Закупорка капельниц Нет проблем с закупоркой капельниц
Продуктивность, т/га 59,8 72,5
Сахар, сухое вещество, % 4,0 4,6-4,8
Товарность, % 70 85
Доход от реализации, гривны/га 12,7 т/га*1,4 гривны=17780 гривен/га
Влияние «Нутривант Дрип» на рост плодов и развитие растения Созрели раньше на 10-14 дней Качество томатов отличное, размеры больше, одинаковой формы и степени зрелости. Размер и форма кистей замечательные. Верхние кисти темнее по окраске. Плод твердый, с хорошим вкусом. Созревшие томаты держатся на кистях намного дольше (до использования Нутривант Дрип данный участок находился под стрессом)

Коммерческий результат – Нутривант Дрип
Урожайность плодовых в Турции:

  • Целевая урожайность – 35 т/га
  • В прошлом году – 52 т/га
  • Против закупорки капельниц
  • Дополнительные пит. вещества в период роста.
Фертигация

Фертигация – «Кормление из ложечки»

Фертигация позволяет применять пит. вещ-ва в правильной дозировке в нужный период развития растения:

  • Небольшие дозы удобрения
  • Дозировка увеличивается в период роста плодов
  • Уменьшение дозировки в конечном цикле развития растения

Это дает растению необходимое количество удобрения на всем этапе его развития.

Параметры, влияющие на кол-во удобрения для разных стадий роста растения:

  • Ожидаемый урожай
  • Тип почвы
  • Анализ почвы
  • Анализ воды
  • Частота стояния растений
  • Продолжительность роста
  • Климат

Преимущества Нутривант Дрип

  • Все пит. вещ-ва в одном составе
  • Способствует низкому уровню ph
  • Содержит кальций и фосфат – оба в одном
  • Прост в применении
  • Меньше возможностей для ошибок

Замечания

Все рекомендации для фертигации.

В дополнение можно использовать Нутривант Плюс для листовых подкормок по необходимости.

Нутривант плюс™

Высокоэффективное полностью водорастворимое удобрение с микроэлементами в виде хелатов.

(Нутривант плюс = питательные вещества + Фертивант)

Фертивант – адъювант с принципиально новым механизмом транспортировки элементов питания внутрь листа.

Не разрушает ткани растений, хорошо удерживает элементы питания, действует продолжительное (3-4 недели) время, не является токсичным для растений и окружающей среды, разлагается на поверхности растений в течение 30 дней.

Флорон

Гос. регистрация № 1665 от 30.09.2009 г.

ФЛОРОН — удобрение-биостимулятор направленного действия с аминокислотами. Работает как ингибитор ростовых процессов, тормозит рост вегетативной массы, сокращает длину междоузлий, инициирует и усиливает цветение, улучшает качество и количество урожая.

Состав:

Свободные аминокислоты……………………………………………………….4%

Биостимулирующие и корнеобразующие факторы………………………..1,46%

Цитокинины——————————————————————————0,03%

Всего органического вещества………………………………………………….8%

Всего азота (N)——————————————————————————1%

Всего фосфора (Р)……………………………………………………………..10%

Всего калия (К)…………………………………………………………………-10%

Бор (В)————————————————————————————0,25%

Молибден (Мо)………………………………………………………………..0,20%

Для чего используют ФЛОРОН?

  1. Для активизации цветения, увеличения количества и качества соцветий.
  2. Для сокращения длины междоузлий, торможения роста вегетативной массы.
  3. Для усиления оттока ассимилятов в корнеплоды и другие генеративные органы.

Как работает ФЛОРОН?

  1. Стимулирует физиологическое развитие после периода покоя.
  2. Инициирует цветение.
  3. Обеспечивает одновременное, дружное цветение.
  4. Стимулирует клеточное деление.
  5. Замедляет вегетативное развитие.
  6. Сокращает время созревания.
  7. Увеличивает рост плодов (под влиянием цитокинина).
  8. Способствует развитию микроорганизмов в почве благодаря наличию органических веществ.
Тормозит рост вегетативной масс
Обеспечивает одновременное, дружное цветение
29
Перенаправляет вегетативный рост на генеративные органы
Увеличивает рост плодов «под влиянием Цитокинина»
Усиливает отток ассимилянтов в плоды
Сокращает время созревания

Применение:

ФЛОРОH может применяться на всех культурах.

  • Огурцы, перец, томаты, картофель, дыни, арбузы и т.д.
  • Фруктовые деревья, цитрусовые и виноградники
  • Соя, сахарная свёкла, лук чеснок
  • Декоративные растения, цветы

Это важно:

Для усиления эффекта ФЛОРОН, растения должны быть обеспечены фосфором и бором.

Для увеличения размера плодов и содержания сухого вещества, рекомендуется добавлять Келик-К (хелат калия 50%) из расчёта 500 мл/га.

Овощные и декоративные культуры

Листовая обработка: в первые 15-20 дней после высадки 50-100 мл, на 100 литров воды каждые 7-15 дней (для большинства культур) 250-500 мл на 200 л воды за 15-30 дней до уборки (корне и клубнеплоды).

Фертигация; гидропоника: 2 литра на гектар каждые 7-15 дней в первые 15-20 дней после высадки.

Совместимость: не применять на тех культурах, где аминокислоты не рекомендованы, не смешивать с продуктами, которые имеют сильно щелочную или кислую реакцию (Ph рекомендуемый: 5-9), при применении листовой подкормки не смешивать с СЗР, т.к. ФЛОРОН усиливает действие пестицидов, не смешивать с другими удобрениями и пестицидами, которые содержат кальций, медь и серу.

КОНОВАЛОВ С.Н., канд. биол. наук,
зав. отделом агрохимии и почвоведения ГНУ ВСТИСП.

1_1.jpg

2_1.jpg

3_1.jpg

4_1.jpg

5_1.jpg

6_1.jpg

7_1.jpg

8_1.jpg

9_1.jpg

10_1.jpg

11_1.jpg

12_1.jpg

13_1.jpg

14_1.jpg

15_1.jpg

16_1.jpg

17_1.jpg

18_1.jpg

19_1.jpg

20_1.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

30.jpg

31_1.jpg

32_1.jpg

33_1.jpg

34_1.jpg

35_1.jpg

36_1.jpg

37_1.jpg

38_1.jpg

39_1.jpg

40_1.jpg

41_1.jpg

42_1.jpg

43_1.jpg

44_1.jpg

45_1.jpg

46_1.jpg

47_1.jpg

48_1.jpg

49_1.jpg

Коновалов С.Н.
зав. отделом агрохимии и почвоведения ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии, кандидат биологических наук

Оптимальные параметры питания плодовых и ягодных культур

Факторы продукционного процесса растений

  • Наличие ограничивающего (лимитирующего)  фактора (закон минимума Ю. Либиха)
  • Равнозначность и незаменимость факторов жизни растений (закон незаменимости факторов Э.митчерлиха)
  • Наличие диапазона оптимальных условий жизнедеятельности организма (закон толерантности В. Шелфорда)
  • Совокупное действие экологических факторов на растения (правило совокупного действия Э. Митчерлиха-Б.Бауле)
  • Непостоянство действия факторов (концепция подвижности элементов минерального питания в почве Р.Брэя)
  • Принцип возврата (последующая компенсация использованных питательных веществ из открытых агроэкосистем для сохранения исходного плодородия почвы)

Параметры оптимизации минерального питания

  • Продуктивность, адаптивность насаждений, качество продукции
  • Почвенно-климатические показатели
  • Соответствие питания физиологической потребности растений. Диагностика (анализ листьев)
  • Дозы, виды, сроки, способы внесения удобрений
  • Эффективность удобрения. Коэффициент использования удобрений растениями. Непроизводительные потери, поглощение элементов питания из удобрений почвой, вынос за пределы корнеобитаемого  слоя.
  • Экономические показатели, затраты на удобрение, окупаемость удобрений

Группировка почв по степени обеспеченности фосфором и калием для плодовых и ягодных культур

Очень низкая До 5 До 6 До15 До 10 До 10 До 15 До 15 До 20 До 5 До 10
Низкая 5-10 6-12 15-20 10-15 10-15 15-20 15-20 20-25 5-10 10-15
Средняя 10-15 12-18 20-25 15-20 15-20 20-25 20-30 25-30 10-15 15-20
Повышенная 15-20 18-24 25-30 20-25 20-25 25-30 25-30 30-35 15-20 20-25
Высокая 20-25 24-30 30-35 25-30 25-30 30-35 30-35 35-40 20-25 25-30
Очень высокая Свыше 25 Свыше 30 Свыше 35 Свыше 30 Свыше 30 Свыше 35 Свыше 35 Свыше 40 Свыше 25 Свыше 30

Оптимальная реакция почвы для плодовых и ягодных культур

Яблоня, груша 5,5-6,0
Вишня, слива 6,5-7,0
Смородина 6,0-6,5
Крыжовник 5,5-6,0
Малина 5,5-6,0
Земляника 5,5-6,0

Оптимальное содержание элементов питания в листьях плодовых культур, % на сухое вещество

Яблоня 1,8-2,5 0,13-0,29 1,2-1,8 1,1-1,3 0,24-0,45
Груша 2,0-2,6 0,13-0,22 1,4-1,8 1,1-1,3 0,24-0,45
Вишня 2,0-2,5 0,17-0,22 1,3-1,5 1,0-2,0 0,49-0,74
Слива 2,4-3,2 0,15-0,22 1,9-2,3 1,5-2,5 0,27-0,70

Оптимальное содержание элементов питания в листьях ягодных культур, % на сухое вещество

Смородина чёрная 2,5-3,1 0,22-0,30 1,5-2,1 1,3-2,0 0,18-0,30
Крыжовник 2,3-2,7 0,22-0,30 1,8-2,2 1,3-2,0 0,24-0,45
Малина 2,5-3,0 0,22-0,30 1,4-1,9 1,1-1,6 0,24-0,45
Земляника 2,5-3,0 0,2-0,30 2,0-3,0 1,8-2,5 0,12-0,23

Рассчёт корректировочного коэффициента для корректировки средних доз удобрений по данным анализа листьев

В случае нарушения соотношения элементов питания (недостатка одного и избытка другого) корректировочный коэффициент рассчитывают по формуле:

где:

  • А – содержание одного элемента в листьях
  • В – содержание другого элемента
  • Пример: содержание в листьях яблони по результатам анализа недостаточное – 1,34%, а фосфора в избыточное -0,51%
  • Для пересчёта оксидов (Р2О5, К2О, CaO, MgO) в элементы (Р, К, Ca, Mg) величину оксидов делят соответственно на коэффициенты 2,3; 1,2; 1,4; 1,7.

Дозы удобрений для некорневых подкормок

N Мочевина 0,2-0,5 2-5
P Суперфосфат простой 3,0 30
K Калий сернокислый 1,0-1,5 10-15
NPK Комплексное удобрение для теплиц (растворим.) 1,0 10
Mg Магний сернокислый 2,0 20
Mn Марганец сернокислый 0,1-0,2 1-2
B Борная кислота 0,1-0,15 1-1,5
Бура 0,15-0,20 1,5-2,0
Zn Цинк сернокислый 0,05-0,1 0,5-1,0
Cu Медь сернокислая 0,08-0,2 0,8-2,0
Mo Аммоний молибденовокислый 0,01-0,05 0,1-0,5
Co Кобальт сернокислый 0,05-0,01 0,05-0,1

Группировка почв по степени обеспеченности микроэлементами для плодовых культур

(экстрагенты по Пейве-Рынькису, мг/кг почвы)

Бор (В) водная 0,3 0,3-0,5 0,5
Молибден (Мо) по Грину 0,2 0,2-0,3 0,3
Медь (Cu) 1H HCl 2 2-4 4
Цинк (Zn) 1H KCl 1,5 1,5-3 3
Кобальт (Co) 1H HNO3 1 1-3 3
Марганец (Mn) 0,1H H2SO4 45 45-70 70

Показатели устойчивости продуктивности яблони сорта Антоновка в зависимости от доз и соотношений удобрений

0 0 0 51,9 (контроль) 0,24
120 120 0 54,3 0,32 +33,3
120 120 120 55,5 0,26 +8,3
120 120 240 57,9 0,32 +33,3
240 240 240 62,0 0,36 +50,0

Показатели устойчивости продуктивности крыжовника сорта Смена в зависимости от дозы и формы азотного удобрения

Без удобрения (контроль)     0 67 0,51     —
Naa 180 89 0,60 +17,6
Naa 140 79 0,59 +15,6
Naa  цеолитсодержащая 180 114 0,62 +21,5
Naa цеолитсодержащая 140 85 0,57 +11,7

Показатели устойчивости продуктивности земляники сортов Кама, Зенга-Зенгана и Эстафета в зависимости от дозы азотного удобрения и некорневой обработки растений молибденом

(Навоз + РК) – фон + N90  144,7 0,91 121,6 0,89     — 125,4 0,96
Фон + N120 126,1 0,89     -2,2 100,5 0,86     -3,4 117,2 0,94 -2,1
Фон + N120 + Мо 150,0 0,92 +1,1 127,3 0,90     +1,1 128,7 0,96 0

Технология выращивания высокоадаптивного плодового сада, Краснодарский Край

Влияние лантансодержащего микроудобрения на урожай плодовых и ягодных культур, кг с одного растения

Пештяну А.Ф. Производство саженцев яблони методом настольной прививки по типу «knip baum» в Молдове /А.Ф. Пештяну, Е. Гудумак// Плодоводство и ягодоводство России. Сборник трудов науч.-практ. конф. «Состояние садовых растений после зимы 2006/07 г. и проблемы их зимостойкости» (13 июня 2007 г.) и международ. науч.-практич. конф. «Инновационные направления в питомниководстве плодовых культур» (14—15 июня 2007 г.). Под общей редакцией И.М. Куликова.2007.-Т18.-С.269-274.

Пештяну А.Ф. канд. с.-х. наук,
доцент кафедры плодоводства.
Гудумак Е., аспирант кафедры плодоводства
Государственный аграрный университет Молдовы.

Производство саженцев яблони методом настольной прививки по типу «knip baum» в Молдове

Плодоводство было и остается одной из основных опор национальной экономики Республики Молдова. Главным направлением развития садоводства за последние годы было более эффективное использование насаждений с неисчерпанным потенциалом и последовательная их замена насаждениями нового типа: с современным сортиментом, передовыми технологиями, которые обеспечивают раннее вступление в плодоношение, высокую продуктивность и конкурентоспособность фруктов на внутреннем и внешнем рынках [1].

Для обновления плодовых насаждений яблони и получения ранних урожаев рекомендуется использовать саженцы слаборослых сорто-подвойных комбинаций с формированной кроной из преждевременных побегов, у которых апикальные почки цветковые [7, 8].

Посадочный материал такого типа производится в странах с развитым плодоводством, таких, как Голландия, Франция, Польша и др. [4].

Технология производства посадочного материала по типу «knip baum» сокращает период производства саженцев на один год, а дифференциация цветковых почек на преждевременных побегах позволяет получить первый урожай плодов в год посадки деревьев в саду [3,5,6].

Исследования осуществлялись 2004—2005 гг. в плодовом питомнике совместного предприятия «Fruit Nurseries», созданного в результате сотрудничества молдавской фирмы «Codru-ST» и голландской компании «Van Rijn International», Закладка первого поля, начиная с III декады апреля, проводилась зимними прививками методом улучшенной копулировки, осуществленной в марте. Площадь первого поля 6,5 га.

В качестве подвоя применялся безвирусный биотип М9, а привоя — сорт Айдаред, районированный в Республике Молдова (контроль), и перспективные сорта яблони, возделываемые во многих европейских странах: Голден Делишес Рейндерс, Грэни Смит, Ерли Куин, Джонагоред, 1лостер, Чемпион, Браебурн. Для прививки использовались отводки диаметром 10 мм и привой с высокими биологическими и фито-санитарными качествами, выращенные в Голландии.

Место прививки обвязывали специальной пленкой. Затем привой и место обвязки привитых компонентов опускали на 1 см в расплавленный парафин. Парафинированные прививки укладывали в плодовые контейнеры таким образом, чтобы основания отводков (20—25 см) находились в слое влажного песка. Стратификация проводилась в холодильнике при температуре 4 °С. Привитые подвои высаживались в первое поля питомника по схеме 90×35 см.

Весной 2005 г однолетки укорачивались на высоте 50 см от места прививки. Боковые побеги по мере появления удалялись, оставался только побег продолжения. Преждевременные побеги на центральном проводнике получали в результате удаления верхушечных листьев побега продолжения, не травмируя апикальную почку. Этот агротехнический прием повторяли через каждые 5—7 дней. Горизонтальное положение прежде временных побегов получается в результате частых поливов одновременно с подкормками азотными удобрениями, что в свою очередь способствует дифференциации цветковых почек на преждевременных побегах.

Почва содержалась по типу черного пара, орошение методом дождевания — по необходимости. Надземная часть с первого года роста привязывалась к бамбуковой палочке. Выкопку двухлетних кронированных саженцев проводили осенью 2005 г после опадения листьев.

Цель исследования — определение процента приживаемости прививок после посадки и поведения плодовых деревьев на протяжении двух лет в плодовом питомнике.

Исследования показали, что приживаемость зимних прививок, высаженных на первое поле питомника, по сортам составила 96—99 %. Наименьшая приживаемость в 2004 г, отмечена у сорта Чемпион — 96 %, а самая высокая — у сорта Джонагоред (99 %). У остальных изучаемых сортов уровень приживаемости прививок находился в пределах 97,5-98,5 % (табл. 1).

Таблица 1 — Основные показатели развития саженцев на первом поле питомника (2004 г.)

Айдаред 98,5 13,5 9,2 112
Голден Рейнджерс 97,5 13,6 9,6 112
Ерли Куин 98,0 12,9 9,3 112
Грени Смит 98,5 13,9 9,9 108
Джонаголд 99,0 13,4 10,2 116
Глостер 97,5 12,8 9,9 117
Чемпион 96,0 13,6 9,3 94
Браебурн 98,0 13,2 10,0 116

Посадочный материал высокого качества получается при использования подвоя толщиной 7—10 мм [2]. Завезенный из Голландии подвой типа М9 в зоне прививки имел в диаметре 10,0 мм. В конце первой вегетации диаметр подвоя ниже места прививки был в пределах 12,2—13,9 мм, т. е. прирост составил 2,8—3,9 мм.

Наименьшие значения данного показателя отмечены у сорта Глостер — 12,8 мм и Ерли Куин — 12,9 мм, а наибольшие — у сорта Грэни Смит (13,9 мм). У остальных сортов изучаемый показатель колеблется в пределах 13,2 — 13,6 мм.

Согласно стандарту СМ-115 на однолетние саженцы яблони к первому сорту относятся растения, диаметр штамба которых составляет не менее 10 мм, а высота однолетнего прироста 110 см, у второго сорта соответственно 8 мм и 90 см [9].

На основании этого к первому сорту по диаметру привоя можно отнести сорт Браебурн — 10,0 мм, Джонагоред — 10,2 мм. У сорта Глостер и Грэни Смит изучаемый показатель незначительно ниже — 9,9 мм. У сорта Годден Рейндерс, Ерли Куин, Чемпион и Айдаред диаметр подвоя составил соответственно 9,6, 93, 9,3 и 9,2 мм.
Высота привоя меньше 110 см отмечена у сортов Чемпион — 94 см и Грэни Смит — 108 см. У сортов Айдаред, Голден Рейндерс и Ерли Куин изучаемый показатель составил 112 см, а у сортов Браебурн, Глостер и Джонагоред соответственно 316, 116 и 117 см.

Исследования показывают, что по всем показателям из 8 изучаемых сортов к первому сорту относятся Браебурн и Джонагоред, Сорта Глостер, Айдаред, Голден Рейндерс и Ерли Куин соответствуют данной категории только по высоте привоя, а сорта Чемпион и Грэни Смит по всем показателям относятся ко второму сорту.

Полученные однолетние растения, согласно голландской технологии, предназначались в дальнейшем для получения двухлетнего кронированого посадочного материала типа «knip baum. Надземная часть на втором поле питомника (2005 г.) укорачивалась на высоте 50 см от места прививки. Дальнейшие агротехнические мероприятия были направлены на получение преждевременных побегов горизонтального направления и дифференциацию почек на них в цветковые [3,6,7],

В конце второго года вегетации (табл. 2) высота надземной части деревьев изучаемых сортов в плодовом питомнике составила 166—189 см. Наиболее развитую надземную часть имели деревья сорта Браебурн, Голден Рейндерс, Джонагоред и Айдаред — 183—189 см. У деревьев сорта Глостер, Чемпион, Грэни Смит и Ерли Куин высота привоя была ниже и составила 166—170 см.

Диаметр штамба является основным показателем при определении качества посадочного материала. Проведенные исследования показывают, что диаметр штамба у изучаемых сортов составил 16,1 — 17,2 мм и весь посадочный материал относился к первому товарному сорту.

Биологические особенности сорта влияют и на количество сформированных преждевременных побегов на центральном проводнике. Наибольшее их количество сформировалось у деревьев сорта Грэни Смит — 11,0 шт., наименьшее — у деревьев сорта Глостер (4,5 шт.). Деревья сорта Голден Рейндерс, Ерли Куин и Чемпион формируют на центральном проводнике соответственно 10,1, 10,2 и 10,6 преждевременных побегов. У сортов Айдаред, Джонагоред и Браебурн изучаемый показатель ниже и составил соответственно 9,3, 9,4 и 7,9 побега на дерево.

Полученных преждевременных побегов на центральном проводнике у всех изучаемых сортов достаточно для формирования основы кроны на втором поле питомника.

Средняя длина преждевременного однолетнего прироста зависит от биологических особенностей сорта. Наибольшее значение данного показателя отмечено у сорта Браебурн — 62,7 см, а самый слабый прирост у деревьев сорта Чемпион — 28,8 см. У сорта Айдаред, который является контролем, изучаемый показатель составил 34,0 см. У остальных сортов средняя длина однолетнего прироста увеличилось в 1,1 — 1,6 раза по сравнению с контролем.

Таблица 2 — Основные показатели развития саженцев к концу второго года вегетации

Айдаред 189 16,8 9,3 34,0 3,16
Голден Рейнджерс 184 17,1 10,1 41,0 4,14
Ерли Куин 170 16,5 10,2 46,5 4,74
Грени Смит 169 16,8 11,0 38,9 4,24
Джонаголд 185 17,0 9,4 55,7 5,23
Глостер 166 16,6 4,5 45,2 2,03
Чемпион 168 17,2 10,6 28,8 3,06
Браебурн 183 16,1 7,9 62,7 4,95
Средняя 177 16,8 9,4 44,1 3,94

Суммарная длина преждевременных побегов находится в прямой зависимости от их количества на центральном проводнике и средней длины. Наибольшая суммарная длина однолетнего прироста отмечена у сорта Джонагодд — 5,23 м/дер., у сорта Глостер она составила 2,03 м/дер. и была минимальной в опыте. Остальные сорта по данному показателю можно подразделить на 3 группы. К первой относятся сорта Чемпион, Айдаред (контроль), у которых суммарная длина однолетнего прироста составила соответственно 3,06 и 3,16 м/дер, У сорта Голден Рейндерс и Грэни Смит отмечено увеличение изучаемого показателя по сравнению с контролем в 1,3 раза, а у сорта Ерли Куин и Браебурн — соответственно в 1,5, 1,6 раза.

Полученные результаты дают основание заключить, что все изучаемые сорта по показателям роста деревьев на втором поле питомника относятся к посадочному материалу первого сорта (9].
Современные агротехнические мероприятия, проведенные в плодовом питомнике, повлияли положительно на дифференциацию плодовых почек на преждевременных побегах и центральном проводнике.
Наибольшее количество плодовых образований формировалось у сорта Айдаред — 13,2 шт./дер, наименьшее у сортов Глостер — 6,1 шт./ дер,, Джонагоред — 6,5 и Браебурн — 7,4 шт./дер. Сорта Чемпион, Ерли Куин, Голден Рейндерс и Грэни Смит формируют соответственно 9,0, 9,3, 10,2 и 10,9 плодового образования на дерево.

Полученный посадочный материал с цветковыми почками типа «knip bauim при осенней посадке в саду позволяет в следующем году получать первые плоды, на второй год — 10—12 т/га, а на третий — 20-25 т/га.
Исследования показывают, что полученный двухлетний крокированный посадочный материал типа «knip baum» в Республике Молдова ничем по качеству не уступает произведенному в странах Западной Европы. Часть его была использована для посадки осенью 2005 г суперинтенсивного сада площадью 20 га фирмой «И. Ситарь», а остальная экспортирована.

Литература
1. Доника И, Рапча М., Младиной В., Доника А. Концепция развития отрасли плодоводства до 2020 г // Cercetаri in Porniculturu. — VI 5, — Chisinau, 2005. – P. 11-15.
2. Мережко ИМ. Качество посадочного материала и продуктивность пло¬довых насаждений. — Киев: Урожай, 1993. — 152 с.
3. Савчук В.И. Голландская технология в садоводстве: Дом, сад, ого¬род. — Киев, 1997, — №4. — С. 14-15.
4. Самусь ВА, Гаджиев С. Г, Ветвление двухлетних саженцев яблони в зависимости от сорта, диаметра подвоев и укорачивания боковых побегов // Плодоводство: науч. тр. ин-та плодоводства. НАН Бела¬руси. — Самохваловичи, 1999.— Т. 12 — С. 42—45.
5. Самусь В. А, Гаджиев С,Г. Саженцы яблони для интенсивных садов // Плодоводство: науч. тр, ин-та плодоводства НАН Беларуси.— Са¬мохваловичи, 2000 — Т. 13 — С. 53—57.
6. Arte van den Berg. Certified nursery tree production in Holland // The Compact Fruit Tree. — 2003. — V. 36, № 2. — R 43-45.
7. Gena N.,Brani$te K, Samca E Pomieultura generals — Bucuresti, 2006. — P. 470-483.
8. Pesteanu A. Formarea si garnisirea coroanei cu formatiuni de rod in plantatia de mur fondata cu porni de tipul «knip baum» Hortieultura — stiinta calitate, diversitate si armonie // Lucrari stiinjifice. — Iasi, 2006, — V, 49 (ser. horticul¬ture — R 495-498.

Члены АППЯПМ
Швец Константин Валерьевич

Швец Константин Валерьевич,

генеральный директор фирмы ООО «ФитоМаг», г. Москва





Авторские права © 2008-2025 АППЯПМ. Все права защищены.
Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.