Регуляторы роста как элемент системы защиты растений
Среди огромного многообразия средств защиты растений отдельное место занимают регуляторы роста.
В зарубежных странах использование подобных препаратов нацелено на получение урожая заданного количества и качества. В отдельных отраслях, таких как овощеводство и садоводство, применение иммуномодуляторов и регуляторов роста является обязательным и составляет до 80% площадей в мире.
Почему в России иммуномодуляторы и регуляторы роста не пользуются такой популярностью, как за рубежом? Мы видим следующие причины сложившейся ситуации:
- Эффективность регуляторов зависит от совокупности и своевременности всех агротехнических мероприятий, и при нарушении технологии возделывания применение регуляторов роста может не дать никакого видимого эффекта.
- Сверхнизкие нормы применения большинства регуляторов роста вызывают недоверие потребителей.
- Производители регуляторов роста растений часто не могут дать научно обоснованного объяснения механизму действия своих препаратов.
- Негативный опыт применения.
- Удорожание схемы защиты.
Регуляторы роста не являются избавлением от «всех бед». Часто производители гарантируют повышение урожайности после использования их препаратов. В действительности ни один регулятор роста не способен полностью заменить пестицид или удобрение из схемы защиты. Применение данных препаратов дает возможность получить максимальную реализацию потенциала культуры в сложных погодных условиях, преодолеть стресс от применения пестицидов, повысить качество продукции, ускорить созревание и повысить урожайность при включении препаратов-регуляторов в схему защиты культуры.
Что же отличает регуляторы роста от других классов пестицидов? Основное отличие в том, что цель применения регуляторов роста не включает в себя уничтожение вредных объектов и патогенов. С точки зрения экологичности, это несомненный плюс, так как большинство регуляторов роста экологически безопасны. К достоинствам препаратов этой группы также можно отнести высокую эффективность при применении в низких нормах расхода.
Регуляторы роста влияют на физиологические процессы, происходящие в растениях, позволяя управлять ростом и развитием сельскохозяйственных культур.
В природе регуляторы роста вырабатываются растениями. Такие вещества называются фитогормонами. Все регуляторы роста подразделяются на природные (фитогормоны) и синтетические.
Природные регуляторы роста
Ауксины – отвечают за деление клеток, рост растения, закладки плодов. Подавляют закладку и развитие боковых побегов.
Гибберилины – участвуют в прорастании семян, стимулируют рост стебля, стимулируют образование столонов у картофеля и цветение некоторых растений, причем у двудомных растений формируются в основном мужские цветки.
Цитокинины – участвуют в синтезе белков, вызывает закладку пазушных почек, препятствует старению листьев, у двудомных растений формируются в основном женские цветки.
Брассиностероиды – оказывают влияние на процессы репродукции, созревания и старения.
Абсцизовая кислота – тормозит процессы деления клеток у молодых проростков, ингибирует распускание почек.
Этилен – необходим для созревания плодов, стимулирует опадание листьев и плодов.
Синтетические регуляторы роста
Среди синтетических регуляторов роста есть аналоги фитогормонов и множество других искусственно синтезированных веществ. Некоторые синтетические регуляторы роста обладают множественным действием, помогающим обеспечить защиту растений от неблагоприятных факторов и закладку максимально возможного урожая.
Одним из регуляторов роста, обладающих множественным действием на растения, является флавоноид дигидрокверцетин, получаемый из лиственницы даурской. Препарат Агростимул, содержащий 50 г/л дигидрокверцитина, обладает высокой биологической активностью и биодоступностью по отношению к различным сельскохозяйственным культурам, а также стабильностью действия.
АгроСтимул, иммуномодулятор, стимулятор роста и развития растений биологического происхождения, производимый компанией «Союзагрохим», содержит биофлавоноид дигидрокверцетин. Данное соединение изучалось многими исследователями, и начиная с 1939 года, было опубликовано множество научных статей. Дигидрокверцетин был найден в больших количествах преимущественно в лиственничных породах. На сегодняшний день уже известно, что он содержится во многих растениях — различных ягодах, фруктах, овощах, пищевых маслах, орехах, лекарственных травах и растениях, в различных видах красных вин.
Дигидрокверцетин, являясь биологическим элиситором, в малых концентрациях действует на иммунную систему растений. Было также обнаружено, что он регулирует транспортировку ауксина (гормона роста).
Действие препарата АгроСтимул на растение:
Разработанная нами уникальная препаративная форма АгроСтимула помогает дигидрокцверцетину легко проникать в устьица растений. Попадая в растение, препарат по сосудистой системе транспортируется по растению акропетально. Далее АгроСтимул проникает через мембрану клеток в цитоплазму, где он вызывает ряд биохимических процессов, направленных на выработку растительных гормонов. За счет увеличения количества хлорофила в листьях и площади листовой поверхности усиливается фотосинтез растений. Увеличивается облиственность, и растение интенсивно растет, формируя мощную надземную и подземную части. АгроСтимул также укрепляет сосудисто-проводящую систему, что способствует оттоку ассимилятов в плоды и поступлению минеральных веществ от корней, усиливается корнеобразование, и увеличивается потреблении влаги из почвы.
Препарат связывает свободные радикалы в растениях, которые способны вызвать повреждения клеток. Не секрет, что именно поврежденные и ослабленные растения наиболее уязвимы к инфекциям и неблагоприятным факторам окружающей среды. Уменьшение окисления сахаров также повышает устойчивость растения к низким температурам, засухе, фитотоксическому действию пестицидов.
В целом, препарат АгроСтимул воздействует на все системы энергетического обмена: фотосинтез, окислительно-восстановительные реакции, выработку фитогормонов, транспортировку ассимилятов фотосинтеза.
Биологическая эффективность АгроСтимула подтверждена многочисленными производственными опытами.
Опыт применения в посевах озимой пшеницы:
Опыт проводился на опытном поле в ООО “Авангард-Агро-Воронеж”, СХП “Репьевка-1” Репьевского района Воронежской области на посевах озимой пшеницы применили АгроСтимул, ВЭ в фазу кущения культуры. В результате урожайность в варианте с использованием АгроСтимула в дозировке 0,08 л/га составила 61,2 ц/га, в контроле без обработки 55,5 ц/га прибавка урожая составила 5,7 ц/га.
Опыт применения в посевах сахарной свеклы:
На опытном поле в ООО “Авангард-Агро-Орел”, СХП “Колпнянское-1” Орловской области на посевах сахарной свеклы применили АгроСтимул, ВЭ с дозировкой 0,1 л/га в фазу 8 листьев культуры. В результате урожайность в варианте с использованием АгроСтимула составила 520 ц/га, в контроле без обработки 481 ц/га прибавка урожая составила 39 ц/га.
Опыт применения в посевах сои:
В Курской области на опытном поле в ООО “Пристенская зерновая компания (АПХ «Мираторг») 25 июня применили препарат АгроСтимул с дозировкой 0,1 л/га совместно с гербицидной обработкой Базон (бентазон 480 г/л) + Злакосупер (галоксифоп-метил 104 г/л). Соя находилось в переросшей фазе (высота от 25 см.) для применения гербицидов, и АгроСтимул добавили для защиты культурных растений от фитотаксического действия. Применение АгроСтимула позволило повысить устойчивость растений сои к гербицидам, в результате урожайность в варианте с использованием АгроСтимула составила 23,06 ц/га, в контроле без обработки 21 ц/га прибавка урожая составила 1,8 ц/га.
Проведенные опыты показали, что АгроСтимул:
- Способствует ускорению созревания и наступлению биологической и технологической зрелости;
- Повышает устойчивость культур к различным стрессам (недостаток влаги, заморозки, механические повреждения, обработка гербицидами и др.);
- Улучшает качество получаемой продукции.
Применение препарата АгроСтимул поможет снизить риски потери урожая и получить максимально возможную урожайность для конкретных условий!
Интересна тема? Подпишитесь на наши новости в ДЗЕН | Канал в Telegram | Дзен.новости | Группа Вконтакте.
Источник
42. Природные и синтетические регуляторы роста и их применение.
В тканях растений вырабатываются фитогормоны (регуляторы роста). Сбалансированное развитие растений включает двустороннюю регуляцию с помощью веществ, стимулирующих (стимуляторы роста) и тормозящих (ингибиторы) этот процесс. К стимуляторам роста природного происхождения относятся: ауксины, гиббереллины, цитокинины. Ауксины – ферменты индольной природы (индолилуксусная к-та), синтезируются растущими верхушками, используют для усиления корнеобразования у черенков, для получения партенокарпических (без опыления) плодов, для того чтобы вызвать у плодовых деревьев опадение части цветков и завязей (сохранившиеся плоды оказываются крупнее и лучше) и в результате предотвратить предуборочное опадение плодов. Обработка гиббереллинами стимулирует рост стеблей, листьев, плодов, а также прорастание семян, прерывает покой, ускоряет рост саженцев. Под влиянием этого вещества цветут и плодоносят растения, нуждающиеся в воздействии низких температур, а растения длинного дня цветут в условиях короткого. Гормоны, известные как цитокинины, стимулируют деление клеток, обеспечивая заложение и рост стеблевых почек.
Ингибиторы роста вызывают торможение роста и развития растений или переход в состояние покоя. Многие из фенольных соединений обладают этими свойствами (кумарин, арбутин). Этилен ускоряет созревание плодов и способствует старению всех частей растения, это гормон старения. К ним относятся следующие вещества: ретарданты, дормины, гербициды, десиканты, дефолианты. Их используют для задержания прорастания клубней при хранении, для уничтожения сорняков, подсушивания отдельных частей и целых растений, стимуляции состояния покоя семян и плодов. Под воздействием ретардантов повышается устойчивость растений к засухе, холоду и загрязнению воздуха. У некоторых культурных растений (яблонь, азалий) они стимулируют зацветание и тормозят вегетативный рост. Дормины возвращают активно растущие вегетативные почки в состояние покоя, что часто бывает необходимо при резких потеплениях в конце лета и осенью. Гербициды, которые используются для борьбы с сорной растительностью, давно знакомы садоводам. Десиканты применяются для пред- уборочного подсушивания растений.
Применение регуляторов роста преследует многие цели, связанные с задачами защиты растений. Эти вещества малотоксичны для человека, животных, растений и полезной микрофлоры, эффективны, с низкими нормами расхода, повышают устойчивость растений к неблагоприятным внешним воздействиям, но постоянное выращивание растений в экстремальных для них условиях рано или поздно приведет к их гибели.
43. Размножение растений: половое и бесполое.
Размножение растений — это физиологический процесс воспроизведения себе подобных организмов, обеспечивающий непрерывность существования вида и расселения его представителей в окружающей среде. Для растений характерны два типа размножения: бесполое и половое. Бесполое размножение спорами характерно для низших растений и папоротникообразных. Простое деление наблюдается у одноклеточных организмов, при этом ему предшествует репликация ДНК. К бесполому относится также и вегетативное размножение, заключающееся в воспроизведении потомства из вегетативных частей многоклеточных растений: отдельных клеток, частей тканей и органов — листа, стебля, корня и их видоизменений — усов, клубней, луковиц. Размножение клетками и участками ткани успешно применяют в биотехнологии.
Половое размножение осуществляется путем слияния гаплоидных половых клеток — гамет, в результате чего образуется зигота. Половое размножение имеется у всех низших и высших растений. Если при половом размножении сливаются гаметы противоположных полов одной (для однодомных) или разных (для двудомных) особей, то такое размножение называется сингамией. При этом зигота имеет диплоидное состояние и несет в себе наследственную основу мужского и женского организмов. Иногда зародыш развивается из различных клеток гаметофита — такое размножение называется апомиксисом, при этом образуются либо гаплоидные зародыши (из редуцированных ядер), либо диплоидные (из нередуцированных). Примером апомиксиса может служить партеногенез (образование зародыша из неоплодотворенной яйцеклетки). Система полового размножения у покрытосеменных растений включает четыре физиологических процесса: цветение, опыление, оплодотворение и формирование семян.
Источник