РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ

Features of development of corn root system of hybrid Dniprovskyi 181 CB under the influence ofthe microbial preparation Polimiksobakteryn (biological agent os which Paenibacillus polymyxa KB is anactive producer of physiologically active substances) were investigated in a vegetation experiment. It...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2017
Main Author: Шевченко, Л. А.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine 2017
Online Access:https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/47
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Agriciltural microbiology
Download file: Pdf

Institution

Agriciltural microbiology
_version_ 1871465490028691456
author Шевченко, Л. А.
author_facet Шевченко, Л. А.
author_institution_txt_mv [ { "author": "Л. А. Шевченко", "institution": null } ]
author_sort Шевченко, Л. А.
baseUrl_str https://smic.in.ua/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-22T10:10:40Z
description Features of development of corn root system of hybrid Dniprovskyi 181 CB under the influence ofthe microbial preparation Polimiksobakteryn (biological agent os which Paenibacillus polymyxa KB is anactive producer of physiologically active substances) were investigated in a vegetation experiment. It hasbeen established that the use of Polimiksobakteryn for pre-sowing bacterization of deeds and surfacetreatment of the vegetative plants in a phase of 3-5 or 7-9 leaflets induces increase in the size of the rootsystem and its adsorption surface. It was shown that the bacteria Paenibacillus polymyxa KB is aproducer of phytohormone substances of auxin nature, which explains the ability of the microbialpreparation Polimiksobakteryn to positively influence the processes of growth and development of the rootsystem.
doi_str_mv 10.35868/1997-3004.26.42-48
first_indexed 2025-07-17T12:23:36Z
format Article
fulltext 42 Сільськогосподарська мікробіологія. — 2017. — Вип. 26. — С. 42–48. ISSN 1997-3004 УДК 633.15:581.43/631.461.73 РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ Л. А. Шевченко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН вул. Шевченка, 97; м. Чернігів, 14027, Україна; e-mail: shevchenkolyubov@ukr.net В умовах вегетаційного досліду вивчено особливості розвитку кореневої системи рос- лин кукурудзи гібриду Дніпровський 181 СВ за впливу мікробного препарату Поліміксобак- терину, біологічний агент якого — Paenibacillus polymyxa KB є активним продуцентом фізіологічно активних речовин. Встановлено, що використання Поліміксобактерину для передпосівної бактеризації насіння і поверхневої обробки вегетуючих рослин у фазах 3–5 або 7–9 листків впливає на збільшення розміру кореневої системи та її адсорбційної поверхні. Показано, що P. polymyxa KB є продуцентом речовин ауксинової природи, що значною мірою пояснює здатність мікробного препарату позитивно впливати на процеси росту та розви- тку кореневої системи рослин. Ключові слова: коренева система, кукурудза, мікробний препарат Поліміксобактерин, фізіологічно активні речовини, Paenibacillus polymyxa KB. Значення коренів у життєдіяльності рос- лин є надзвичайно важливим. Насамперед корінь закріплює рослину в ґрунті. У цито- плазмі клітин кореня активно проходять син- тетичні процеси, у т. ч. первинний синтез амінокислот і амідів. Велике практичне зна- чення має здатність коренів багатьох видів рослин синтезувати алкалоїди, виділяти зна- чну кількість різних органічних речовин, за рахунок чого рослина впливає на корегуван- ня складу угруповань мікроорганізмів і фун- кціонування ґрунтової мікробіоти. Важли- вою функцією коренів рослин є поглинання і транспорт води та елементів мінерального живлення з ґрунту [1]. Формування потужної мичкуватої ко- реневої системи рослин кукурудзи є одним із найважливіших факторів, який забезпе- чує ріст і розвиток надземних органів і за- гальну продуктивність рослин [2]. Тому всі агротехнологічні прийоми вирощування даної культури мають бути спрямовані на створення оптимальних умов для росту і розвитку кореневої системи рослин, особ- ливо на ранніх етапах органогенезу. Зазна- чається [3], що за використання мікробних препаратів для передпосівної бактеризації насіння сільськогосподарських культур ві- дбувається розростання кореневої системи, збільшується загальна площа її адсорбцій- ної поверхні та зростає активність погли- нання на одиницю площі. Ефективним з цього погляду може бути використання в технології вирощування кукурудзи біоп- репаратів на основі фосфатмобілізувальних мікроорганізмів, оскільки відома визнача- льна роль фосфорного живлення рослин у формуванні і функціонуванні кореневої си- стеми [4–6]. Здатність біологічних агентів цих мікробних препаратів продукувати фі- тогормональні речовини може бути також вагомим чинником впливу на розвиток ко- ріння, оскільки літературні джерела свід- чать про значний вплив фітогормонів на процеси ризогенезу [7; 8]. У зв’язку з цим метою нашої роботи бу- ло вивчення розвитку кореневої системи ро- слин кукурудзи за впливу Поліміксобакте- рину – мікробного препарату на основі фос- фатмобілізувальної бактерії Paenibacillus po- lymyxa KB, здатної також продукувати значні кількості фітогормонів. При цьому важливим було визначити вплив біопрепарату за різних способів його застосування. © Л. А. Шевченко, 2017 43 Матеріали і методи. Дослідження про- водили в умовах вегетаційного досліду на чорноземі вилуженому, який містить 2,12 % гумусу, 95,2 мг/кг азоту легкогідролізовано- го, 226 мг/кг фосфору, 108 мг/кг обмінного калію, рНсол. 5,30. Вологість ґрунту підтри- мували на рівні 60 % від повної вологоємно- сті. Рослини вирощували у вегетаційному будиночку за природного освітлення і тем- ператури; тривалість експерименту станови- ла 60 діб. Рослини кукурудзи (гібрид Дніп- ровський 181 СВ) вирощували у посудинах об’ємом 5 л, повторність шестикратна. Схема досліду включала такі варіанти: 1. Контроль — без бактеризації; 2. Поліміксобактерин (передпосівна бак- теризація насіння); 3. Обробка Поліміксобактерином веге- туючих рослин у фазі 3–5 листків; 4. Передпосівна бактеризація + обробка вегетуючих рослин Поліміксобактерином у фазі 3–5 листків; 5. Обробка Поліміксобактерином веге- туючих рослин у фазі 7–9 листків; 6. Передпосівна бактеризація + обробка вегетуючих рослин Поліміксобактерином у фазі 7–9 листків. Бактеризацію проводили шляхом оброб- ки насіння кукурудзи суспензією P. polymyxa KB з розрахунку 0,5 млн. клітин на насінину. Поверхневу обробку вегетуючих рослин су- спензією препарату проводили вручну за ви- користання пульверизатора. Витрати Полімі- ксобактерину при цьому розраховували, ви- ходячи з рекомендованої для виробництва норми 500 мл/га за титру клітин бактерій 5 млрд./мл. Для визначення індукції ризогенезу на- сіння квасолі сорту Мавка пророщували у кюветах на зволоженому фільтрувальному папері в термостаті за температури +24 °С до появи сходів. Протягом 7 днів проростки квасолі витримували на денному світлі до появи 2-х справжніх листочків. Живці, дов- жина яких становила 13-14 см, витримували протягом 24 годин у різних розведеннях ку- льтуральної рідини Paenibacillus polymyxa KB, а також розчину (10–5 моль) β-індоліл- оцтової кислоти (позитивний контроль), по- тім промивали і переносили в склянки з водогінною водою та на 15-ту добу визнача- ли кількість, довжину і масу утворених ко- рінців [8]. Масу коренів рослин кукурудзи, виро- щених у вегетаційному досліді, визначали ваговим методом після відмивання у водо- гінній воді і висушування при 105 °С у су- шильній шафі. Загальну і робочу адсорбційні поверхні кореневої системи рослин кукурудзи визна- чали за методом Д. А. Сабініна та І. І. Ко- лосова [9]. Статистичну обробку експерименталь- них даних здійснювали за використання стандартних комп’ютерних програм Statisti- ca 6.0, Microsoft Office Excel 2003–2007. Результати та обговорення. Дослід- женнями С. С. Медведева встановлено [10], що найбільше значення в регулюванні про- цесів росту і розвитку коренів рослин мають ауксини (зокрема, індоліл-3-оцтова кислота), впливаючи на поділ клітин перициклу, з яких закладаються бокові корені. У рослин- ництві даний ефект ауксину часто викорис- товують для укорінення живців. Нами експе- риментально встановлено, що бактерії P. po- lymyxa KB мають високу рістстимуляторну активність – забезпечують збільшення сере- дньої довжини коренів живців, їх маси та кі- лькості. При витримуванні живців квасолі у нерозведеній культуральній рідині бактерій та при її розведенні водогінною водою у співвідношенні 1 : 10 спостерігали пригні- чення процесу коренеутворення, що свідчить про високу концентрацію вмісту ауксину, яка має інгібуючу дію на ризогенез живців (рис. 1). Розведення культуральної рідини 1 : 50 сприяло збільшенню загальної кількос- ті корінців від 14,7 од./рослину у контролі до 17,7 од./рослину у дослідному варіанті, але маса і довжина корінців були меншими від- носно контролю (табл. 1). Найбільшу стиму- лювальну дію культуральної рідини дослід- жуваних бактерій спостерігали за її розве- дення 1 : 100 — загальна кількість коренів та їх маса зростали в два рази порівняно з конт- ролем (від 14,7 од./рослину до 29,8 од./рос- лину або від 0,309 г / 5 рослин до 0,602 г / / 5 рослин відповідно). У порівнянні з варіа- нтом обробки розчином β-індолілоцтової кислоти (ІОК) середня кількість коренів у зазначеному вище варіанті зростала від 21,8 од./рослину до 29,8 од./рослину або на 36,7 %, при цьому маса коренів збільшувала- ся від 0,465 г / 5 рослин до 0,602 г / 5 рослин або на 29,5 %. ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. — 2017. — Вип. 26. 44 Контроль (вода) ІОК 10–5 моль P. polymyxa KB (1 : 10) P. polymyxa KB (1 : 50) P. polymyxa KB (1 : 100) P. polymyxa KB (1 : 200) P. polymyxa KB (1 : 500) P. polymyxa KB (1 : 1000) Рис. 1. Ризогенез живців квасолі сорту Мавка за впливу P. polymyxa KB. ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. — 2017. — Вип. 26. 45 Таблиця 1. Вплив P. polymyxa KB на ризогенез живців квасолі сорту Мавка Варіанти досліду Розведення Кількість коренів, од./рослину Маса коренів, г / 5 рослин Довжина кореня, см Контроль – 14,7 ± 0,5 0,309 ± 0,012 3,23 ± 0,05 ІОК (10–5 моля) – 21,8 ± 0,8 0,465 ± 0,015 3,38 ± 0,06 P. polymyxa KB нерозведена куль- туральна рідина 0,0 ± 0,0 0,000 ± 0,000 0,00 ± 0,00 1 : 10 12,1 ± 0,7 0,299 ± 0,008 3,01 ± 0,09 1 : 50 17,7 ± 0,8 0,363 ± 0,009 2,82 ± 0,03 1 : 100 29,8 ± 0,5 0,602 ± 0,013 3,58 ± 0,05 1 : 200 21,4 ± 0,8 0,513 ± 0,009 4,42 ± 0,06 1 : 500 19,4 ± 0,7 0,538 ± 0,005 3,29 ± 0,03 1 : 1000 16,6 ± 0,7 0,328 ± 0,009 3,12 ± 0,07 Обробка рослин культуральною рідиною у розведенні 1 : 200 також сприяла значному приросту кількості утворених коренів — 21,4 од./рослину при показниках контролю 14,7 од./рослину. Середня маса їх при цьому зростала на 66,0 % порівняно з контролем (від 0,309 г / 5 рослин до 0,513 г / 5 рослин) і була майже на рівні показників, отриманих за дії розчину ІОК. Середня довжина корін- ців при даному розведенні була найвищою серед усіх досліджених розведень і станови- ла 4,42 см (у контролі — 3,23 см). Зі збіль- шенням ступеня розведення культуральної рідини бактерій до 1 : 500 та 1 : 1000 стиму- ляція ризогенезу дещо знижувалась, але по- казники кількості утворених коренів, їхньої маси та довжини були вищими, ніж у кон- трольному варіанті (з обробкою живців ква- солі водою). Отже, результати біотестів з викорис- танням живців квасолі свідчать про високу фізіологічну активність бактерій P. polymyxa KB — біоагенту Поліміксобактерину, що проявляється в індукції ризогенезу ізольова- них живців квасолі. Найважливішими характеристиками ста- ну кореневої системи є маса і площа погли- нальної поверхні. За добре розвиненої коре- невої системи рослини ефективно викорис- товують вологу і поживні речовини з ґрунту. Дослідженнями Н. І. Якушкіної [11] виявле- но, що ріст коренів визначається інтенсивні- стю поділу і розтягненням клітин. Основною зоною поглинання поживних речовин при цьому є зона розтягнення клітин та корене- вих волосків, які збільшують поверхню ко- реня в сотні разів, оскільки на 1 мм2 поверхні кореня розвивається від 200 до 400 корене- вих волосків. В умовах вегетаційного досліду встанов- лено, що бактеризація насіння та обробка ве- гетуючих рослин кукурудзи суспензією По- ліміксобактерину сприяє кращому розвитку кореневої системи, що впливає на активацію адсорбційної здатності коренів до поглинан- ня поживних речовин з ґрунту (рис. 2). Відомо, що загальна адсорбційна повер- хня коренів складається із активної робочої (поглинальної) і неактивної поверхонь. Ак- тивною робочою поверхнею кореневої сис- теми є та, що адсорбує речовини з навколи- шнього середовища, а потім десорбує їх усе- редину клітин кореня [12]. Аналіз експери- ментальних даних свідчить, що маса корене- вої системи збільшувалася від 2,20 г/рослину (у контролі) до 2,58 г/рослину у варіанті бак- теризація + поверхнева обробка вегетуючих рослин Поліміксобактерином у фазі 3–5 лис- тків (табл. 2). Визначення площі адсорбційної поверхні кореневої системи показує, що найбільший показник відношення активної адсорбційної поверхні кореня до загальної отримано та- кож у варіанті з бактеризацією насіння та обробки вегетуючих рослин у фазі 3–5 лист- ків. Так, загальна площа адсорбційної повер- хні кореневої системи становила 1,43 м2/рос- лину, активна — 0,75 м2/рослину, при по- казниках контролю — 0,97 м2/рослину та 0,20 м2/рослину, відповідно. Варто зазна- ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. — 2017. — Вип. 26. 46 Контроль Поліміксобактерин (передпосівна бактеризація насіння) Обробка Поліміксобакте- рином вегетуючих рослин у фазі 3–5 листків Передпосівна бактеризація насіння + обробка Полімік- собактерином вегетуючих рослин у фазі 3–5 листків Обробка Поліміксобакте- рином вегетуючих рослин у фазі 7–9 листків Передпосівна бактеризація насіння + обробка Полімік- собактерином вегетуючих рослин у фазі 7–9 листків Рис. 2. Розвиток кореневої системи рослин кукурудзи за впливу Поліміксобактерину. чити, бактеризація насіння та обробка веге- туючих рослин Поліміксобактерином у фазі 7–9 листків також сприяла значному зрос- танню активної адсорбційної поверхні коре- нів — 0,54 м2/рослину, при цьому відношен- ня активної адсорбційної поверхні до загаль- ної було на рівні 0,41 при даному показнику у контрольному варіанті — 0,21. Отже, застосування Поліміксобактерину шляхом передпосівної бактеризації насіння кукурудзи і обробки вегетуючих рослин у фазі 3–5 листків та 7–9 листків позитивно впливає на розвиток кореневої системи, сприяє збільшенню маси коріння. При цьому зростає площа адсорбційної поверхні коре- нів, що ми пояснюємо позитивною дією фі- зіологічно активних речовин — продуктів метаболізму фосфатмобілізувальної бактерії P. polymyxa КВ та її здатністю переводити у розчинний стан сполуки фосфору в ґрунті. ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. — 2017. — Вип. 26. 47 Таблиця 2. Розвиток кореневої системи рослин кукурудзи за впливу бактеризації та обробки вегетуючих рослин Поліміксобактерином Варіанти досліду Маса коренів, г/рослину Площа адсорбційної поверхні коренів, м2/рослину загальна активна активна/ загальна Контроль – без передпосівної бактеризації та обробки вегетуючих рослин 2,20 ± 0,03 0,97 ± 0,05 0,20 ± 0,05 0,21 Поліміксобактерин (передпосівна бактери- зація насіння) 2,43 ± 0,04 1,29 ± 0,02 0,45 ± 0,06 0,35 Обробка Поліміксобактерином вегетую- чих рослин у фазі 3-5 листків 2,44 ± 0,03 0,93 ± 0,08 0,30 ± 0,03 0,32 Передпосівна бактеризація + обробка вегетуючих рослин Поліміксобактерином у фазі 3-5 листків 2,58 ± 0,09 1,43 ± 0,02 0,75 ± 0,01 0,52 Обробка вегетуючих рослин Поліміксо- бактерином у фазі 7-9 листків 2,36 ± 0,04 1,14 ± 0,07 0,38 ± 0,01 0,33 Передпосівна бактеризація + обробка вегетуючих рослин Поліміксобактерином у фазі 7-9 листків 2,55 ± 0,03 1,31 ± 0,01 0,54 ± 0,01 0,41 1. Фізіологія рослин / за редакцією М. М. Мак- рушина. — Вінниця : Нова Книга, 2006. — 416 с. 2. Физиология сельскохозяйственных расте- ний / отв. ред. Б. А. Рубин. — Том V (Физиоло- гия кукурузы и риса). — М. : Издательство Мос- ковского университета, 1969. — 416 с. 3. Волкогон В. В. Мікробні препарати як фактор підвищення засвоюваності рослинами мі- неральних добрив / В. В. Волкогон // Сільського- сподарська мікробіологія : міжвід. темат. наук. збірн. — Чернігів : ІСГМ УААН, 2006. — Вип. 4. — С. 21–30. 4. Ткаліч Ю. І. Результати дослідження ко- реневих систем пшениці озимої, кукурудзи, со- няшнику і гречки в степу України / Ю. І. Ткаліч, І. Д. Ткаліч // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН. — 2015. — № 8. — С. 56–65. 5. Boone F. R. The influence of mechanical resistance and phosphate supply on morphology and function of maize roots / F. R. Boone, B. W. Veen // Neth. J. Agric. Sci. — 1982. — № 30. — Р. 179–192. 6. Якунін О. П. Коренева система та продук- тивність гібридів кукурудзи різних груп стигло- сті / О. П. Якунін, Ю. І. Ткаліч // Бюлетень Інсти- туту зернового господарства УААН. — 1999. — № 9. — С. 11–14. 7. Мартин Г. І. Реакція клітин кореневої ме- ристеми на дію екзогенної індолілоцтової кисло- ти / Г. І. Мартин, В. М. Генералова // Фізіологія рослин України на межі тисячоліть. — К. : Фіто- соціоцентр, 2001. — Т. 1. — С. 342–344. 8. Турецкая Р. Х. Физиология корнеобра- зования у черенков и стимуляторы роста / Р. Х. Турецкая. — М. : Наука, 1961. — 278 с. 9. Агрохімічний аналіз : підручник / [М. М. Го- родній, А. П. Лісовал, A. B. Бикін та ін.]; за ред. М. М. Городнього. — К. : Арістей, 2005. — 476 с. 10. Медведев С. С. Физиология растений / С. С. Медведев. — СПб. : Издательство Санкт- Петербургского университета, 2012. — 512 с. 11. Якушкина Н. И. Физиология растений / Н. И. Якушкина. — М. : Владос, 2004. — 464 с. 12. Фізіологія рослин : практикум / [О. В. Вой- цехівська, А. В. Капустян, О. І. Косик та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Паршикової. — Луцьк : Терен, 2010. — 420 с. ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. — 2017. — Вип. 26. 48 РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ ПРИ ВЛИЯНИИ МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА ПОЛИМИКСОБАКТЕРИНА Л. А. Шевченко Институт сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства НААН, г. Чернигов В условиях вегетационного опыта ис- следовано особенности развития корневой системы растений кукурузы гибрида Днеп- ровский 181 СВ под влиянием микробного препарата Полимиксобактерина, биологиче- ский агент которого Paenibacillus polymy- xa KB является активным продуцентом фи- зиологически активних веществ. Установле- но, что использование Полимиксобактерина для предпосевной бактеризации семян и по- верхностной обработки вегетирующих рас- тений в фазу 3–5 или 7–9 листьев влияет на увеличение размера корневой системы и ее адсорбирующей поверхности. Показано, что P. polymyxa KB является продуцентом ве- ществ ауксиновой природы, что значитель- но объясняет способность микробного пре- парата положительно влиять на процессы роста и развития корневой системы рас- тений. Ключевые слова: корневая система, кукуруза, микробный препарат Полимиксо- бактерин, физиологически активные вещес- тва, Paenibacillus polymyxa KB. DEVELOPMENT OF CORN ROOT SYSTEM UNDER THE INFLUENCE OF MICROBIAL PREPARATION POLIMIKSOBAKTERYN L. A. Shevchenko Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture, NAAS, Chernihiv Features of development of corn root sys- tem of hybrid Dniprovskyi 181 CB under the in- fluence of the microbial preparation Polimikso- bakteryn (biological agent os which Paeniba- cillus polymyxa KB is an active producer of physiologically active substances) were investi- gated in a vegetation experiment. It has been es- tablished that the use of Polimiksobakteryn for pre-sowing bacterization of deeds and surface treatment of the vegetative plants in a phase of 3–5 or 7–9 leaflets induces increase in the size of the root system and its adsorption surface. It was shown that the bacteria Paenibacillus polymyxa KB is a producer of phytohormone substances of auxin nature, which explains the ability of the microbial preparation Polimikso- bakteryn to positively influence the processes of growth and development of the root system. Key words: root system, corn, microbial preparation, Polimiksobakteryn, physiologically active substances, Paenibacillus polymyxa KB. Отримано 09.10.2017 ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. — 2017. — Вип. 26.
id oai:ojs2.smic.in.ua:article-47
institution Agriciltural microbiology
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-07-23T01:02:51Z
publishDate 2017
publisher Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv smicinua/9e/07f6df339a70db5c3a588379e0aac29e.pdf
spelling oai:ojs2.smic.in.ua:article-472026-07-22T10:10:40Z DEVELOPMENT OF CORN ROOT SYSTEM UNDER THE INFLUENCE OF MICROBIAL PREPARATION POLIMIKSOBAKTERYN РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ Шевченко, Л. А. Features of development of corn root system of hybrid Dniprovskyi 181 CB under the influence ofthe microbial preparation Polimiksobakteryn (biological agent os which Paenibacillus polymyxa KB is anactive producer of physiologically active substances) were investigated in a vegetation experiment. It hasbeen established that the use of Polimiksobakteryn for pre-sowing bacterization of deeds and surfacetreatment of the vegetative plants in a phase of 3-5 or 7-9 leaflets induces increase in the size of the rootsystem and its adsorption surface. It was shown that the bacteria Paenibacillus polymyxa KB is aproducer of phytohormone substances of auxin nature, which explains the ability of the microbialpreparation Polimiksobakteryn to positively influence the processes of growth and development of the rootsystem. В умовах вегетаційного досліду вивчено особливості розвитку кореневої системи рослин кукурудзи гібриду Дніпровський 181 СВ за впливу мікробного препарату Поліміксобактерину, біологічний агент якого — Paenibacillus polymyxa KB є активним продуцентомфізіологічно активних речовин. Встановлено, що використання Поліміксобактерину дляпередпосівної бактеризації насіння і поверхневої обробки вегетуючих рослин у фазах 3–5 або7–9 листків впливає на збільшення розміру кореневої системи та її адсорбційної поверхні.Показано, що P. polymyxa KB є продуцентом речовин ауксинової природи, що значною міроюпояснює здатність мікробного препарату позитивно впливати на процеси росту та розвитку кореневої системи рослин. Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine 2017-10-27 Article Article Рецензована Стаття application/pdf https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/47 10.35868/1997-3004.26.42-48 Agricultural microbiology; Vol. 26 (2017): Agriciltural microbiology; 42-48 Сільськогосподарська мікробіологія; Том 26 (2017): Сільськогосподарська мікробіологія; 42-48 1997-3004 10.35868/1997-3004.26 uk https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/47/41 Авторське право (c) 2017 L. A. Shevchenko https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
spellingShingle Шевченко, Л. А.
РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ
title РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ
title_alt DEVELOPMENT OF CORN ROOT SYSTEM UNDER THE INFLUENCE OF MICROBIAL PREPARATION POLIMIKSOBAKTERYN
title_full РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ
title_fullStr РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ
title_full_unstemmed РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ
title_short РОЗВИТОК КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ
title_sort розвиток кореневої системи рослин кукурудзи за впливу мікробного препарату поліміксобактерину
url https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/47
work_keys_str_mv AT ševčenkola developmentofcornrootsystemundertheinfluenceofmicrobialpreparationpolimiksobakteryn
AT ševčenkola rozvitokkorenevoísistemiroslinkukurudzizavplivumíkrobnogopreparatupolímíksobakterinu