ЧИСЕЛЬНІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗІВНИХ БАКТЕРІЙ У ЧОРНОЗЕМІ ВИЛУЖЕНОМУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОСФОРУ В КОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ
Objective. Investigate the influence of the microbial preparation Polimiksobakteryn on the formation of populations of phosphate-mobilizing bacteria and transformation of phosphorus compounds in the root zone of corn plants under cultivating cultures on leached chornozem. Methods. Field, microbiolog...
Gespeichert in:
| Datum: | 2018 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine
2018
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/7 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Agriciltural microbiology |
| Завантажити файл: | |
Institution
Agriciltural microbiology| _version_ | 1871465541773819904 |
|---|---|
| author | Токмакова, Л.М. Шевченко, Л.А. Ларченко, І.В. Лепеха, О.П. |
| author_facet | Токмакова, Л.М. Шевченко, Л.А. Ларченко, І.В. Лепеха, О.П. |
| author_institution_txt_mv | [
{
"author": "Л.М. Токмакова",
"institution": "Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН"
},
{
"author": " Л.А. Шевченко",
"institution": "Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН"
},
{
"author": " І.В. Ларченко",
"institution": "Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН"
},
{
"author": " О.П. Лепеха",
"institution": "Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН"
}
] |
| author_sort | Токмакова, Л.М. |
| baseUrl_str | https://smic.in.ua/index.php/journal/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2026-07-22T10:10:39Z |
| description | Objective. Investigate the influence of the microbial preparation Polimiksobakteryn on the formation of populations of phosphate-mobilizing bacteria and transformation of phosphorus compounds in the root zone of corn plants under cultivating cultures on leached chornozem.
Methods. Field, microbiological, biochemical, agrochemical, statistical.
Results. With the use of Polimiksobakteryn for the bacterization of corn seeds and processing of vegetative plants in the phase of 3-5 leaves or 7-9 leaves in the root zone, the number of bacteria that hydrolyze organic phosphates increases to 24.2 million/g soil (in control – 15.7 million/g soil), those dissolving mineral phosphates: calcium – up to 26.0 million/g soil (in control – 10.6 million/g soil, aluminium – up to 19.5 million/g soil (in control – 10.1 million/g soil), iron – up to 21.7 million/g soil (in control – 12.1 million/g soil) and phosphatase activity increases from 2.31 mg P2O5 to 3.68 mg P2O5/100 g soil per hour, the degree of mobility of phosphates increases depending on the phases of plant development, while the content of mobile phosphorus compounds in the rhizospheric soil of plants decreases compared with the control parameters as a result of their more intensive consumption by plants. During polymerization of seeds by Polimiksobakteryn and the use of the aqueous suspension of the preparation for treatment of vegetative plants, increase of phosphorus content in leaf mass and corn grain and increase of removal of element with a crop yield by 44.4 % compared with the control parameters is observed.
Conclusion. In corn growing technologies, seed bacterization and superficial treatment of vegetative plants in the phase of 3-5 leaves or 7-9 leaves with microbial preparation Polimiksobakteryn – a plant growth stimulator, the bioagent of which is phosphate-mobilizing bacteria Paenibacillus polymyxa KB is an effective method for optimizing phosphorus nutrition of plants and increasing crop yields. |
| doi_str_mv | 10.35868/1997-3004.28.53-62 |
| first_indexed | 2025-07-17T12:23:47Z |
| format | Article |
| fulltext |
53
Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28. С. 53–62.
ISSN 1997-3004
УДК 631.461:579.266/633.15
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ
У ЧОРНОЗЕМІ ВИЛУЖЕНОМУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ
ФОСФОРУ В КОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОСЛИН КУКУРУДЗИ
ЗА ВПЛИВУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ
Л. М. Токмакова, Л. А. Шевченко, І. В. Ларченко, О. П. Лепеха
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
вул. Шевченка, 97; м. Чернігів, 14035, Україна; e-mail: tokmakova_ln@ukr.net
Мета. Дослідити вплив мікробного препарату Поліміксобактерину на формування по-
пуляцій фосфатмобілізувальних бактерій і трансформацію сполук фосфору в кореневій зоні
рослин кукурудзи за вирощування культури на чорноземі вилуженому. Методи. Польові,
мікробіологічні, біохімічні, агрохімічні, статистичні. Результати. За використання Полі-
міксобактерину для бактеризації насіння кукурудзи та обробки вегетуючих рослин у фазі
3–5 листків або 7–9 листків у кореневій зоні зростає чисельність бактерій, які гідролізують
органічні фосфати — до 24,2 млн / г ґрунту (у контролі — 15,7 млн / г ґрунту), тих, що роз-
чиняють мінеральні фосфати: кальцію — до 26,0 млн / г ґрунту (у контролі — 10,6 млн / г
ґрунту), алюмінію — до 19,5 млн / г ґрунту (у контролі — 10,1 млн / г ґрунту); заліза — до
21,7 млн / г ґрунту (у контролі — 12,1 млн / г ґрунту) та підвищується фосфатазна актив-
ність від 2,31 мг Р2О5 до 3,68 мг Р2О5 / 100 г ґрунту за годину, зростає ступінь рухомості
фосфатів залежно від фаз розвитку рослин. Водночас вміст рухомих сполук фосфору в ри-
зосферному ґрунті рослин щодо показників контролю знижується внаслідок інтенсивнішого
їх засвоєння рослинами. За бактеризації насіння Поліміксобактерином і застосування водної
суспензії препарату для обробки вегетуючих рослин спостерігається зростання вмісту
фосфору в листовій масі і зерні кукурудзи та підвищення виносу елементу з урожаєм куль-
тури на 44,4 % до показників контролю. Висновки. У технологіях вирощування кукурудзи
бактеризація насіння та поверхнева обробка вегетуючих рослин у фазі 3–5 листків або
7–9 листків мікробним препаратом Поліміксобактерином — стимулятором росту рослин,
біоагентом якого є фосфатмобілізувальні бактерії Paenibacillus polymyxa KB, є ефективним
прийомом оптимізації фосфорного живлення рослин і зростання урожайності культури.
Ключові слова: фосфор, кукурудза, ступінь рухомості фосфатів, фосфатмобілізувальні
бактерії, чорнозем вилужений.
Вступ. Проблема фосфорного живлення
культурних рослин вирішується в основному
шляхом застосування мінеральних добрив,
виробництво яких вимагає значних витрат і
супроводжується забрудненням довкілля [1;
2]. У зв’язку з цим, сьогодні у багатьох краї-
нах проводяться дослідження, спрямовані на
зменшення норм хімічних добрив за викори-
стання мікробних препаратів.
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Відомо, що до складу угруповань ґрун-
тових мікроорганізмів входять фосфатмобі-
лізувальні бактерії, здатні вивільняти досту-
пні для рослин фосфати безпосередньо з
фосфоритів. Мобілізація фосфору мікроор-
ганізмами відбувається за рахунок синтезу
ними органічних кислот та ферментів [3–5].
Саме тому ґрунтова мікробіота є одним із
вирішальних чинників впливу на стан родю-
чості ґрунтів та фосфорного живлення рос-
лин [6]. У зв’язку з цим, пошук шляхів акти-
візації фосфатмобілізувальної активності мі-
кроорганізмів у ґрунтах агроценозів та
покращення фосфорного живлення рослин є
важливим питанням у землеробстві.
Мета досліджень — визначити чисель-
ність фосфатмобілізувальних бактерій в чор-
ноземі вилуженому та дослідити трансфор-
© Л. М. Токмакова, Л. А. Шевченко, І. В. Ларченко, О. П. Лепеха, 2018
54
мацію фосфору у кореневій зоні рослин ку-
курудзи за впливу мікробного препарату По-
ліміксобактерину.
Матеріали та методи. Дослідження
проводили в польовому досліді на базі дос-
лідного поля Інституту сільськогосподарсь-
кої мікробіології та агропромислового виро-
бництва НААН упродовж 2016–2018 рр.
Ґрунт — чорнозем вилужений, який містить
2,12 % гумусу, 95,2 мг/кг азоту легкогідролі-
зованого, 226 мг/кг фосфору, 108 мг/кг об-
мінного калію, рНсол. 5,30.
Схема досліду передбачала такі варіанти:
1. Контроль — без бактеризації та пове-
рхневої обробки.
2. Бактеризація насіння Поліміксобакте-
рином.
3. Поверхнева обробка вегетуючих рос-
лин Поліміксобактерином у фазі 3–5 листків.
4. Бактеризація насіння + поверхнева об-
робка вегетуючих рослин Поліміксобактери-
ном у фазі 3–5 листків.
5. Поверхнева обробка вегетуючих рос-
лин Поліміксобактерином у фазі 7–9 листків.
6. Бактеризація насіння + поверхнева об-
робка вегетуючих рослин у фазі 7–9 листків.
Мікробний препарат Поліміксобактерин
створено на основі фосфатмобілізувальної
бактерії Paenibacillus polymyxa КВ [4]. Пре-
парат зареєстровано в Україні і дозволено до
використання в технологіях вирощування
низки сільськогосподарських культур. Особ-
ливістю біопрепарату є високий вміст бакте-
рій (5 млрд/мл) та фізіологічно активних ре-
човин, здатних стимулювати ріст і розвиток
рослин.
Площа дослідних ділянок 75,6 м2, повто-
рність досліду трьохразова.
Бактеризацію насіння кукурудзи гібриду
Дніпровський 181 СВ здійснювали за вико-
ристання водної бактеріальної суспензії з ро-
зрахунку 0,5 млн клітин / насінину. Поверх-
неву обробку рослин проводили водною су-
спензією Поліміксобактерину, яка містила
0,5 л/га препарату.
Ґрунтові зразки (з ризосфери рослин)
відбирали в основні фази органогенезу куку-
рудзи: вихід у трубку, цвітіння, молочно-
воскова стиглість зерна. У динаміці прово-
дили облік чисельності фосфатмобілізуваль-
них бактерій, здатних до розчинення мінера-
лофосфатів (нерозчинних комплексів з каті-
онами Ca2+, Fe3+, Al3+), і бактерій, що
гідролізують органічні форми фосфатів; фо-
сфатазну активність — за методом Гєллєра і
Гінзбург; вміст фосфору у рослинах та зер-
ні — за методом Деніже в модифікації Бува-
тьє [7]; ступінь рухомості фосфатів — за ме-
тодом Карпінського і Зам’ятіної [8]; винос
фосфору з урожаєм зерна та листо-стеблової
маси кукурудзи — за методом Чирікова [9].
Статистичну обробку отриманих даних
проводили за допомогою комп’ютерних про-
грам Microsoft Excel та Оrigin 8. Різницю
середніх показників вважали вірогідною за
рівня значимості p < 0,05.
Результати та їх обговорення. Як відо-
мо, чисельність мікроорганізмів у 1 г ґрунту
сягає мільярдів клітин, а у ризосфері рослин
їх у 10–100 разів більше [10]. Завдяки висо-
кій швидкості розмноження і зміні популяцій
мікроорганізми ризосфери залучають до біо-
логічного колообігу значну кількість біоген-
них елементів. Саме мікроорганізми відігра-
ють провідну роль у трансформації фосфо-
ровмісних сполук ґрунту. Вони покращують
фосфорне живлення рослин завдяки синтезу
фосфатаз і органічних кислот, які перетво-
рюють нерозчинні органічні й неорганічні
сполуки фосфору в доступні для рослин фор-
ми. Життєдіяльність ґрунтової мікрофлори в
агроценозах значною мірою залежить від си-
стем землеробства й агротехнічних заходів,
які застосовуються в процесі вирощування
тієї чи іншої сільськогосподарської культури
[11]. У зв’язку з цим, для наукового обґрун-
тування доцільності застосування мікробно-
го препарату Поліміксобактерину в процесі
вирощування кукурудзи важливе значення
має вивчення особливостей формування по-
пуляцій фосфатмобілізувальних бактерій у
кореневій зоні рослин та спрямованості мік-
робіологічних процесів у ґрунті, що супро-
воджують ріст і розвиток цієї культури.
Результати проведених нами досліджень по-
казують, що розвиток бактерій, які гідролі-
зують органічні форми фосфатів і бактерій,
здатних до розчинення мінералофосфатів
(нерозчинних комплексів з катіонами Ca2+,
Fe3+, Al3+) у ризосферному ґрунті рослин ку-
курудзи, залежить від фаз їх розвитку та
прийомів, що включають бактеризацію насін-
ня та поверхневу обробку вегетуючих рослин
(рис. 1). Так, в умовах 2016 р. виявлено, що
застосування Поліміксобактерину зумовлює
зростання у кореневій зоні рослин чисельно-
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28.
55
12,1
16,9
12,2
15,3 16,4
20
15,7
20,2
17,4
23,2 23,4 24,2
8,6 9,6 10 10,5 11,7
14,5
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6
м
лн
К
У
О
/г
г
ру
нт
у фаза виходу у трубку фаза цвітіння фаза молочно-воскової стиглості
а
8,1
11,6 11 12 13,2 14,2
10,6
14,9 14,1 15,3
17,6
26
6,5
10,3 9,9 9,9
14 13,5
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6
м
лн
К
У
О
/г
гр
ун
ту
б
7,8 8,2
11,6 11,3
13,3
10,810,1
14 11,9 13,2
19,5 19,4
10,4
13,8
10 12,4
14,6 15,8
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6
м
лн
К
У
О
/г
гр
ун
ту
в
7,3
9,4 8
11,5 11,9 13,312
16,7
14 15,4 15,2
21,7
7,4
10,2 11,5
8,2 8,7
11,7
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6
м
лн
К
У
О
/г
г
ру
нт
у
г
1. Контроль — без бактеризації та поверхневої обробки. 2. Бактеризація насіння. 3. Поверхнева обро-
бка рослин у фазі 3–5 листків. 4. Бактеризація + поверхнева обробка рослин у фазі 3–5 листків.
5. Поверхнева обробка рослин у фазі 7–9 листків. 6. Бактеризація + поверхнева обробка рослин у фазі
7–9 листків.
Рис. 1. Вплив Поліміксобактерину на чисельність бактерій, які розчиняють у ризосфер-
ному ґрунті рослин кукурудзи: a — органофосфати; б — Ca3(PO4)2; в — AlPO4; г —
FePO4 (2016 рік).
м
лн
К
У
О
/
г
ґр
ун
ту
м
лн
К
У
О
/
г
ґр
ун
ту
м
лн
К
У
О
/
г
ґр
ун
ту
м
лн
К
У
О
/
г
ґр
ун
ту
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28.
56
сті бактерій, які засвоюють органофосфати,
від 15,7 млн / г ґрунту (у контролі) до
24,2 млн / г ґрунту; бактерій, які розчиняють
фосфати кальцію — від 10,6 млн / г ґрунту (у
контролі) до 26,0 млн / г ґрунту, які розчи-
няють фосфати алюмінію — від 10,1 млн / г
ґрунту (у контролі) до 19,5 млн / г ґрунту, які
розчиняють фосфати заліза — від 12,1 млн /
г ґрунту (у контролі) до 21,7 млн / г ґрунту.
Подібні результати отримано під час ви-
вчення динаміки чисельності фосфатмобілі-
зувальних бактерій в умовах польових дослі-
дів у 2017–2018 рр. (рис. 2 і 3).
До важливих показників біологічної ак-
тивності ґрунту належить ферментативна ак-
тивність, а саме фосфатазна, яка забезпечує
розклад органофосфатів ґрунту. Її рівень ві-
дображає потенційну інтенсивність та спря-
мованість процесів мобілізації фосфору в
ґрунті [12; 13].
Встановлено, що активність фосфатази у
кореневій зоні рослин досліджуваних варіан-
тів досліду підвищувалася протягом вегета-
ційного періоду кукурудзи порівняно з конт-
ролем. Так, найвищу фосфатазну активність
спостерігали у фазу цвітіння. Відповідно по
варіантах досліду: за дії бактеризації — 2,91,
поверхневої обробки рослин Поліміксобак-
терином — 2,70, бактеризації + поверхневої
обробки рослин Поліміксобактерином —
3,68 за показників контролю 2,31 мг Р2О5 /
/ 100 г ґрунту за годину (табл. 1).
Забезпеченість рослин достатньою кіль-
кістю фосфатів залежить від їх запасів у ґру-
нті, ступеню рухомості та низки умов, що
впливають на вивільнення фосфатів з ґрунтів
та добрив. Вважається, що більшість ґрунто-
вого фосфору, котрий використовується рос-
линою, знаходиться у формі іонів ортофос-
фату в ґрунтовому розчині [14]. Результати
досліджень ступеню рухомості фосфатів у
ризосферному ґрунті рослин кукурудзи свід-
чать про підвищення доступності ґрунтових
фосфатів для рослин протягом вегетаційного
періоду за використання Поліміксобактери-
ну. Це виявляється у вигляді зниження вміс-
ту рухомих фосфатів у кореневій зоні рослин
щодо показників контролю. Так, у варіантах:
бактеризація + поверхнева обробка вегетую-
чих рослин Поліміксобактерином у фазі 3–5 ли-
сточків — вміст Р2О5 у ризосферному ґрунті
зменшувався від 0,43 мг Р2О5 / дм3 ґрунто-
вого розчину у контролі до 0,30 мг Р2О5;
Таблиця 1. Вплив Поліміксобактерину
на загальну фосфатазну активність у
ризосферному ґрунті рослин кукурудзи
(2018 р.)
Варіанти досліду
Фосфатазна
активність,
мг Р2О5 / 100 г
ґрунту за
годину
Контроль — без бактериза-
ції та поверхневої обробки 2,31 ± 0,05
Бактеризація насіння 2,91 ± 0,01
Поверхнева обробка
вегетуючих рослин у фазі
3–5 листків
2,69 ± 0,06
Бактеризація + поверхнева
обробка вегетуючих рослин
у фазі 3–5 листків
3,56 ± 0,02
Поверхнева обробка
вегетуючих рослин
у фазі 7–9 листків
2,70 ± 0,01
Бактеризація + поверхнева
обробка вегетуючих рослин
у фазі 7–9 листків
3,68 ± 0,02
від 0,40 (у контролі) до 0,28 мг Р2О5 / дм3
ґрунтового розчину та від 0,34 до 0,19 мг
Р2О5 / дм3 ґрунтового розчину відповідно до
фаз органогенезу рослин (рис. 4). За бактери-
зації насіння та поверхневої обробки вегету-
ючих рослин Поліміксобактерином у фазі
7–9 листочків показники ступеню рухомості
фосфатів у кореневій зоні рослин кукурудзи
також свідчать про підвищення доступності
ґрунтових фосфатів для рослин протягом ве-
гетаційного періоду.
Підтвердженням поліпшення фосфорно-
го живлення рослин кукурудзи за дії Полі-
міксобактерину є підвищення вмісту фосфо-
ру у листовій масі інокульованих рослин та
зерні відносно контролю, що показано на-
шими дослідженнями. За цим показником
особливо видрізнявся варіант з бактеризаці-
єю насіння та поверхневою обробкою у фазі
7–9 листків. Зокрема, вміст Р2О5 в листках
залежно від фази розвитку рослин становив
0,48 %, 0,45 % та 0,37 % при показниках у
контролі 0,43 %, 0,38 % та 0,33 % відповідно
(табл. 2). Під час визначення вмісту фосфору
в зерні кукурудзи також показано значне
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28.
57
16,5
19,9 17,6
22,5 20,2
25,2
22
28,8
22,6
30,1 29,6
32,8
13,9 16,2
11
16,2
23,4
18,1
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6
м
лн
К
У
О
/г
г
ру
нт
у
фаза виходу у трубку фаза цвітіння фаза молочно-воскової стиглості
а
13,8
19,2 19,1
16,7 18,2 19,217,2
26,1
20
29,3 28,4
34,5
11,6
15
17,3
21
17,6 19,6
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6
м
лн
К
У
О
/г
г
ру
нт
у
б
14,1
16,7
14,4
17,9 19,4 21,5
18,2
23 21,3
26,4
22,1
27,3
14,4 15,4
18,2 19,3 18,4 19,2
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6
м
лн
К
У
О
/г
г
ру
нт
у
в
9,9
16,2
11,7
16,6 14,8
18,8
16
29,7
19,3
27,6 29,3
26
13
16,4 16,3 16,4 15,3 15,3
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6
м
лн
К
У
О
/г
г
ру
нт
у
г
1. Контроль — без бактеризації та поверхневої обробки. 2. Бактеризація насіння. 3. Поверхнева обро-
бка рослин у фазі 3–5 листків. 4. Бактеризація + поверхнева обробка рослин у фазі 3–5 листків.
5. Поверхнева обробка рослин у фазі 7–9 листків. 6. Бактеризація + поверхнева обробка рослин у фазі
7–9 листків.
Рис. 2. Вплив Поліміксобактерину на чисельність бактерій, які розчиняють у ризосфер-
ному ґрунті рослин кукурудзи: a — органофосфати; б — Ca3(PO4)2; в — AlPO4; г —
FePO4 (2017 рік).
м
лн
К
У
О
/
г
ґр
ун
ту
м
лн
К
У
О
/
г
ґр
ун
ту
м
лн
К
У
О
/
г
ґр
ун
ту
м
лн
К
У
О
/
г
ґр
ун
ту
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28.
58
15,4
17,6 16,4
19,4 19,4 20,618,6
25,3
19,4
26,3 24,9
28,6
12,9
15,2 15,7 17,4
14,2
18,9
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6
м
лн
К
У
О
/г
г
ру
нт
у
фаза виходу у трубку фаза цвітіння фаза молочно-воскової стиглості
а
11,8
18,5 17,3 18,7 17,5 19,6
14,2
22,2
19,6
22,5 22,2
27,7
9,2
18,3
14,4
11
17,4 16,3
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6
м
лн
К
У
О
/г
гр
ун
ту
б
8,6
16,3
13,3 15,3 15 14,9
11,2
18,3
14,4
16,7 17,4
23,7
9,2
14,7 12,3 11 12,9 12,5
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6
м
лн
К
У
О
/г
гр
ун
ту
в
9,4
16,7 17,2
19,9
14,2
19,6
12,2
24,6
18,7
26,9
17,7
26,5
10,8
13,2
15,3 13,4 14,3 13,5
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6
м
лн
К
У
О
/г
г
ру
нт
у
г
1. Контроль — без бактеризації та поверхневої обробки. 2. Бактеризація насіння. 3. Поверхнева обро-
бка рослин у фазі 3–5 листків. 4. Бактеризація + поверхнева обробка рослин у фазі 3–5 листків.
5. Поверхнева обробка рослин у фазі 7–9 листків. 6. Бактеризація + поверхнева обробка рослин у фазі
7–9 листків.
Рис. 3. Вплив Поліміксобактерину на чисельність бактерій, які розчиняють у ризосфер-
ному ґрунті рослин кукурудзи: a — органофосфати; б — Ca3(PO4)2; в — AlPO4; г —
FePO4 (2018 рік).
м
лн
К
У
О
/
г
ґр
ун
ту
м
лн
К
У
О
/
г
ґр
ун
ту
м
лн
К
У
О
/
г
ґр
ун
ту
м
лн
К
У
О
/
г
ґр
ун
ту
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28.
59
0,43
0,32
0,35
0,3
0,35
0,3
0,4
0,28
0,32
0,28 0,3 0,28
0,34
0,2
0,23
0,19 0,2 0,19
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
1 2 3 4 5 6
В
м
іс
т
Р2
О
5,
м
г/
дм
³
фаза виходу у трубку фаза цвітіння фаза молочно-воскової стиглості
1. Контроль — без бактеризації та поверхневої обробки. 2. Бактеризація насіння. 3. Поверхнева обро-
бка рослин у фазі 3–5 листків. 4. Бактеризація + поверхнева обробка рослин у фазі 3–5 листків.
5. Поверхнева обробка рослин у фазі 7–9 листків. 6. Бактеризація + поверхнева обробка рослин у фазі
7–9 листків.
Рис. 4. Вплив Поліміксобактерину на ступінь рухомості фосфатів у кореневій зоні рос-
лин кукурудзи (2017 рік).
Таблиця 2. Вплив Поліміксобактерину на вміст фосфору в листостебловій масі та в
зерні кукурудзи (2018 р.)
Варіанти досліду
Вміст Р2О5 в листостебловій масі, %
Вміст
фосфору в
зерні, %
фази розвитку рослин
вихід
у трубку цвітіння
молочно-
воскової
стиглості
Контроль — без бактеризації та повер-
хневої обробки 0,43 ± 0,01 0,38 ± 0,01 0,33 ± 0,01 0,42 ± 0,01
Бактеризація насіння 0,48 ± 0,01 0,43 ± 0,01 0,36 ± 0,01 0,44 ± 0,01
Поверхнева обробка вегетуючих рослин
у фазі 3–5 листків 0,44 ± 0,01 0,40 ± 0,01 0,35 ± 0,01 0,45 ± 0,01
Бактеризація + поверхнева обробка
вегетуючих рослин у фазі 3–5 листків 0,46 ± 0,01 0,39 ± 0,01 0,35 ± 0,01 0,47 ± 0,01
Поверхнева обробка вегетуючих рослин
у фазі 7–9 листків 0,48 ± 0,01 0,45 ± 0,01 0,36 ± 0,01 0,51 ± 0,01
Бактеризація + поверхнева обробка ве-
гетуючих рослин у фазі 7–9 листків 0,51 ± 0,01 0,43 ± 0,01 0,37 ± 0,01 0,50 ± 0,01
зростання вмісту цього елементу. Так, зокре-
ма, показники зростали від 0,42 % у контролі
до 0,50–0,51 % у варіантах з бактеризацією
насіння та обробкою рослин по вегетації.
Застосування Поліміксобактерину в тех-
нології вирощування кукурудзи сприяло сут-
тєвому зростанню урожайності культури.
Винос фосфору зерном та листо-стебловою
масою кукурудзи підвищувався по всіх варі-
антах досліду проти контролю, і особливо за
поєднання бактеризації насіння та поверхне-
вої обробки рослин у фазі 7–9 листочків. Так,
винос фосфору зерном підвищувався до
51,0 кг/га, а листо-стебловою масою — до
30,9 кг/га за контрольних показників 35,3 кг/га
та 21,4 кг/га відповідно (табл. 3).
Загальний винос фосфору з урожаєм ку-
льтури був вищим за контроль по всіх варіа-
нтах досліду. У варіанті бактеризація + пове-
рхнева обробка вегетуючих рослин Полімік-
собактерином у фазі 7–9 листків приріст
сягав 44,4 %, що свідчить про підвищення
ефективності фосфорного живлення рослин
кукурудзи.
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28.
60
Таблиця 3. Вплив Поліміксобактерину на винос фосфору з урожаєм кукурудзи (2018 р.)
Варіанти досліду
Винос фосфору, кг/га Загальний
винос
фосфору з
урожаєм, кг/га
Ефективність
фосфорного
живлення*зерном
листо-
стебловою
масою кг/га %
Контроль — без бактеризації та
поверхневої обробки 35,3 21,4 56,7 – –
Бактеризація насіння 42,7 25,9 68,6 11,9 21,0
Поверхнева обробка вегетуючих
рослин у фазі 3–5 листків 42,7 25,9 68,6 11,9 21,0
Бактеризація + поверхнева обробка
вегетуючих рослин у фазі 3–5 листків 47,9 29,0 76,9 20,2 35,6
Поверхнева обробка вегетуючих
рослин у фазі 7–9 листків 46,9 28,4 75,3 18,6 32,8
Бактеризація + поверхнева обробка
вегетуючих рослин у фазі 7–9 листків 51,0 30,9 81,9 25,2 44,4
Примітка. * — різниця між показниками загального виносу фосфору з урожаєм досліджуваного
і контрольного варіантів.
Висновки. У технологіях вирощування
кукурудзи доцільно використовувати бакте-
ризацію насіння та поверхневу обробку веге-
туючих рослин кукурудзи у фазі 3–5 листків
або 7–9 листків мікробним препаратом
Поліміксобактерином — стимулятором рос-
ту рослин, біоагентом якого є фосфатмобілі-
зувальні бактерії Paenibacillus polymyxa KB.
Застосування Поліміксобактерину забезпе-
чує зростання в ризосферному ґрунті рослин
чисельності бактерій, які розчиняють орга-
нофосфати і мінеральні фосфати Ca2+, Fe3+,
Al3+, та підвищення фосфатазної активності.
Водночас зростає ступінь рухомості фос-
фатів, покращується фосфорне живлення
рослин.
ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Фосфор в окружающей среде / Под ред.
Э. Гриффита, А. Битона, Дж. Спенсера, Д. Мит-
чела. М. : Мир, 1977. 760 с.
2. Cordell D., Rosemarin A., Schroder J. J.,
Smit A. L. Towards global phosphorus security:
A systems framework for phosphorus recovery and
reuse options. Chemosphere. 2011. Vol. 84, № 6.
P. 747–758. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere
.2011.02.032
3. Kennedy A. C., Smith K. L. Soil microbial
diversity and the sustainability of agricultural soils.
Plant Soil. 1995. Vol. 170, Is. 1 P. 75–86.
https://doi.org/10.1007/BF02183056
4. Мікробні препарати в сучасних аграрних
технологіях (науково-практичні рекомендації) /
За ред. В. В. Волкогона. Київ, 2015. 248 с.
5. Panwar J. D. S., Amit Jain. Organic farming
and biofertilizers: scope and uses of biofertilizers.
New Delhi, India : New India Publishing Agency
New Delhi, 2016. 576 р.
6. Barea J. M., Azcon-Aguilar C., Azcon R. In-
teraction between mycorrhizal fungi and rhizosphere
microorganisms within the context of sustainable
soil-plant systems / Gange A C, Brown V. K. (eds.).
Multitrophic interactions in terrestrial systems. Ox-
ford : Blackwell Science, 1997. P. 65–77.
7. Експериментальна ґрунтова мікробіологія :
монографія / Волкогон В. В., Надкернична О. В.,
Токмакова Л. М. та ін.; за наук. ред. В. В. Волко-
гона. К. : Аграр. наука, 2010. 464 с.
8. ДСТУ 4727-2007. Якість ґрунту. Визна-
чення рухомих сполук фосфору за методом
Карпінського-Зам’ятіної в модифікації ННЦ ІГА
ім. О. Н. Соколовського. [Чинний від 2008-01-01].
К. : Держспоживстандарт України, 2008. 9 с.
9. Чириков Ф. В. Агрохимия калия и фосфо-
ра. М. : Гос. изд. с.-х. литературы. 1956. 462 с.
10. Мишустин Е. Н. Микроорганизмы и про-
дуктивность земледелия. М. : Высшая школа,
1972. 342 с.
11. Андреюк К. І., Іутинська Г. О., Антип-
чук А. Ф. Функціонування мікробних ценозів
ґрунту в умовах антропогенного навантаження.
К. : Обереги, 2001. 240 с.
12. Хазиев Ф. Х. Системный экологический
анализ ферментативной активности почв. М. :
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28.
61
Наука, 1982. 202 с.
13. Dick W. A., Cheng L., Wang P. Soil acid
and alkaline phosphatase activity as pH adjustment
indicators. Soil Biology and Biochemistry. 2000.
Vol. 32. P. 1915–1919.
14. Мельничук Д., Мельников М., Хоф-
ман Дж., Бьоме М., Городній М. Якість ґрунтів
та сучасні стратегії удобрення / За ред. Д. Мель-
ничука, Дж. Хофмана М. Городнього. К. : Аріс-
тей, 2004. 488 с.
Отримано 27.10.2018
UDC 631.461:579.266/633.15
NUMBER OF PHOSPHATE-MOBILIZING BACTERIA IN LEACHED
CHORNOZEM AND TRANSFORMATION OF PHOSPHORUS IN
THE ROOT ZONE OF CORN PLANTS UNDER THE INFLUENCE
OF POLIMIKSOBAKTERYN
L. M. Tokmakova, L. A. Shevchenko, I. V. Larchenko, O. P. Lepekha
Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture, NAAS, Chernihiv
e-mail: tokmakova_ln@ukr.net
Objective. Investigate the influence of the microbial preparation Polimiksobakteryn on the for-
mation of populations of phosphate-mobilizing bacteria and transformation of phosphorus com-
pounds in the root zone of corn plants under cultivating cultures on leached chornozem. Methods.
Field, microbiological, biochemical, agrochemical, statistical. Results. With the use of Polimikso-
bakteryn for the bacterization of corn seeds and processing of vegetative plants in the phase of 3–5
leaves or 7–9 leaves in the root zone, the number of bacteria that hydrolyze organic phosphates in-
creases to 24.2 million / g soil (in control — 15.7 million / g soil), those dissolving mineral phos-
phates: calcium — up to 26.0 million / g soil (in control — 10.6 million / g soil, aluminium — up
to 19.5 million / g soil (in control — 10.1 million / g soil), iron — up to 21.7 million / g soil (in con-
trol — 12.1 million / g soil) and phosphatase activity increases from 2.31 mg P2O5 to 3.68 mg P2O5 /
/ 100 g soil per hour, the degree of mobility of phosphates increases depending on the phases of
plant development, while the content of mobile phosphorus compounds in the rhizospheric soil of
plants decreases compared with the control parameters as a result of their more intensive consump-
tion by plants. During polymerization of seeds by Polimiksobakteryn and the use of the aqueous
suspension of the preparation for treatment of vegetative plants, increase of phosphorus content in
leaf mass and corn grain and increase of removal of element with a crop yield by 44.4 % compared
with the control parameters is observed. Conclusion. In corn growing technologies, seed bacteriza-
tion and superficial treatment of vegetative plants in the phase of 3–5 leaves or 7–9 leaves with mi-
crobial preparation Polimiksobakteryn — a plant growth stimulator, the bioagent of which is phos-
phate-mobilizing bacteria Paenibacillus polymyxa KB is an effective method for optimizing phos-
phorus nutrition of plants and increasing crop yields.
Key words: phosphorus, corn, degree of mobility of phosphates, phosphate-mobilizing bacte-
ria, leached chornozem.
REFERENCES
1. Gryffyt, E., Byton, A., Spenser, J, Mitch-
el, D. (Eds.) (1977). Fosfor v okruzhajushhej srede
[Phosphorus in the environment]. Moskva: Myr,
1977 [in Russian].
2. Cordell, D., Rosemarin, A., Schroder, J. J.,
Smit, A. L. (2011). Towards global phosphorus se-
curity: A systems framework for phosphorus recov-
ery and reuse options. Chemosphere, 84(6), 747–758.
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.02.032
3. Kennedy, A. C. & Smith, K. L. (1995). Soil
microbial diversity and the sustainability of agricul-
tural soils. Plant Soil, 170(1), 75–86. https://doi.org
/10.1007/BF02183056
4. Volkogon, V. V. (2015). Mikrobni preparaty
v suchasnyx agrarnyx texnologiyax (naukovo-
praktychni rekomendaciyi) [Microbial drugs in mod-
ern agrarian technologies (scientific and practical
recommendations)]. Kyiv: Agrarna nauka [in
Ukrainian].
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28.
62
5. Panwar, J. D. S., Amit Jain (2016). Organic
farming and biofertilizers: scope and uses of biofer-
tilizers. India, New Delhi: New India Publishing
Agency New Delhi.
6. Barea, J. M., Azcon-Aguilar C., Azcon, R.
(1997). Interaction between mycorrhizal fungi and
rhizosphere microorganisms within the context of
sustainable soil-plant systems. In A. C. Gange,
V. K. Brown (eds.). Multitrophic interactions in ter-
restrial systems. Oxford: Blackwell Science, 65–77.
7. Volkogon, V. V. (Ed.). (2010). Eksperymen-
talna gruntova mikrobiologija : monografija). [Ex-
perimental soil microbiology : monograph]. Kyiv:
Agrar. nauka [in Ukrainian].
8. DSTU 4727-2007 (2008). Jakist gruntu.
Vyznachennja ruhomyh spoluk fosforu za metodom
Karpinskogo-Zamjatinoi v modyfikacii NNC IGA im.
O. N. Sokolovskogo [Ground quality. Determination
of mobile compounds of phosphorus by the Kar-
pinsky-Zamyatinaya method in the modification of
the NSC IGA named after O.N. Sokolovsky]. Kyiv:
Derzhspozhyvstandart Ukrainy [in Ukrainian].
9. Chyrykov, F. V. (1956). Agrohymyja kalyja y
fosfora [Agrochemicals of potassium and phospho-
rus]. Moskva: Gos. yzd. s.-h. lyteraturu [in Russian].
10. Myshustyn, E. N. (1972). Mykroorganyzmu
y produktyvnost zemledelyja [Microorganisms and
agricultural productivity]. Moskva: Vusshaja shkola
[in Russian].
11. Andrejuk, K. I., Iutynska, G. O., Antyp-
chuk, A. F. (2001). Funkcionuvannja mikrobnyh ce-
noziv gruntu v umovah antropogennogo navanta-
zhennja [Functioning of microbial cenosis of soil in
conditions of anthropogenic loading]. Kyiv: Ober-
egy [in Ukrainian].
12. Hazyev, F. H. (1982). Systemnuj ekology-
cheskyj analyz fermentatyvnoj aktyvnosty pochv
[System ecological analysis of enzymatic activity of
soils]. Moskva: Nauka [in Russian].
13. Dick, W. A., Cheng, L., Wang, P. (2000).
Soil acid and alkaline phosphatase activity as pH ad-
justment indicators. Soil Biology and Biochemistry,
32, 1915–1919.
14. Melnychuk, D., Melnykov, M., Hof-
man Dzh. et al. (2004). Jakist gruntiv ta suchasni
strategii udobrennja: pidruchnyk. [Soil quality and
modern fertilization strategies: textbook]. Kyiv:
Aristej [in Ukrainian].
Received 27.10.2018
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2018. Вип. 28.
|
| id | oai:ojs2.smic.in.ua:article-7 |
| institution | Agriciltural microbiology |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-07-23T01:03:41Z |
| publishDate | 2018 |
| publisher | Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | smicinua/12/e56916dccb5d21488cd1ce00e12ec212.pdf |
| spelling | oai:ojs2.smic.in.ua:article-72026-07-22T10:10:39Z NUMBER OF PHOSPHATE-MOBILIZING BACTERIA IN LEACHED CHORNOZEM AND TRANSFORMATION OF PHOSPHORUS IN THE ROOT ZONE OF CORN PLANTS UNDER THE INFLUENCE OF POLIMIKSOBAKTERYN ЧИСЕЛЬНІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗІВНИХ БАКТЕРІЙ У ЧОРНОЗЕМІ ВИЛУЖЕНОМУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОСФОРУ В КОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ Токмакова, Л.М. Шевченко, Л.А. Ларченко, І.В. Лепеха, О.П. phosphorus, corn, degree of mobility of phosphates, phosphate-mobilizing bacteria, leached chornozem фосфор, кукурудза, ступінь рухомості фосфатів, фосфатмобілізувальні бактерії, чорнозем вилужений Objective. Investigate the influence of the microbial preparation Polimiksobakteryn on the formation of populations of phosphate-mobilizing bacteria and transformation of phosphorus compounds in the root zone of corn plants under cultivating cultures on leached chornozem. Methods. Field, microbiological, biochemical, agrochemical, statistical. Results. With the use of Polimiksobakteryn for the bacterization of corn seeds and processing of vegetative plants in the phase of 3-5 leaves or 7-9 leaves in the root zone, the number of bacteria that hydrolyze organic phosphates increases to 24.2&nbsp;million/g soil (in control – 15.7&nbsp;million/g soil), those dissolving mineral phosphates: calcium – up to 26.0&nbsp;million/g soil (in control – 10.6&nbsp;million/g soil, aluminium – up to 19.5&nbsp;million/g soil (in control – 10.1&nbsp;million/g soil), iron – up to 21.7&nbsp;million/g soil (in control – 12.1&nbsp;million/g soil) and phosphatase activity increases from 2.31&nbsp;mg P2O5 to 3.68&nbsp;mg P2O5/100 g soil per hour, the degree of mobility of phosphates increases depending on the phases of plant development, while the content of mobile phosphorus compounds in the rhizospheric soil of plants decreases compared with the control parameters as a result of their more intensive consumption by plants. During polymerization of seeds by Polimiksobakteryn and the use of the aqueous suspension of the preparation for treatment of vegetative plants, increase of phosphorus content in leaf mass and corn grain and increase of removal of element with a crop yield by 44.4&nbsp;% compared with the control parameters is observed. Conclusion. In corn growing technologies, seed bacterization and superficial treatment of vegetative plants in the phase of 3-5 leaves or 7-9 leaves with microbial preparation Polimiksobakteryn – a plant growth stimulator, the bioagent of which is phosphate-mobilizing bacteria Paenibacillus polymyxa KB is an effective method for optimizing phosphorus nutrition of plants and increasing crop yields. Мета. Дослідити вплив мікробного препарату Поліміксобактерину на формування популяцій фосфатмобілізівних бактерій і трансформацію сполук фосфору в кореневій зоні рослин кукурудзи за вирощування культури на чорноземі вилуженому. Методи. Польові, мікробіологічні, біохімічні, агрохімічні, статистичні. Результати. За використання Поліміксобактерину для бактеризації насіння кукурудзи та обробки вегетуючих рослин у фазі 3–5 листків або 7–9 листків у кореневій зоні зростає чисельність бактерій, які гідролізують органічні фосфати – до 24,2&nbsp;млн/г ґрунту (у контролі – 15,7&nbsp;млн/г ґрунту), тих, що розчиняють мінеральні фосфати: кальцію – до 26,0&nbsp;млн/г ґрунту (у контролі – 10,6&nbsp;млн/г ґрунту, алюмінію – до 19,5&nbsp;млн/г ґрунту (у контролі – 10,1&nbsp;млн/г ґрунту); заліза – до 21,7&nbsp;млн/г ґрунту (у контролі – 12,1&nbsp;млн/г ґрунту) та підвищення фосфатазної активності від 2,31&nbsp;мг Р2О5 до 3,68&nbsp;мг&nbsp;Р2О5/100 г ґрунту за годину, зростає ступінь рухомості фосфатів залежно від фаз розвитку рослин. При цьому вміст рухомих сполук фосфору в ризосферному ґрунті рослин відносно показників контролю знижується внаслідок інтенсивнішого їх засвоєння рослинами. За бактеризації насіння Поліміксобактерином і застосування водної суспензії препарату для обробки вегетуючих рослин спостерігається зростання вмісту фосфору в листовій масі і зерні кукурудзи та підвищення виносу елементу з урожаєм культури на 44,4&nbsp;% до показників контролю. Висновки. У технологіях вирощування кукурудзи бактеризація насіння та поверхнева обробка вегетуючих рослин у фазі 3–5 листків або 7–9 листків мікробним препаратом Поліміксобактерином – стимулятором росту рослин, біоагентом якого є фосфатмобілізівні бактерії Paenibacillus polymyxa KB є ефективним прийомом оптимізації фосфорного живлення рослин і зростання урожайності культури. Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine 2018-07-10 Article Article Рецензована Стаття application/pdf https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/7 10.35868/1997-3004.28.53-62 Agricultural microbiology; Vol. 28 (2018): Agriciltural microbiology; 53-62 Сільськогосподарська мікробіологія; Том 28 (2018): Сільськогосподарська мікробіологія; 53-62 1997-3004 10.35868/1997-3004.28 uk https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/7/7 Авторське право (c) 2018 L.M. Tokmakova, L.A. Shevchenko, I.V. Larchenko, O.P. Lepekha https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 |
| spellingShingle | фосфор кукурудза ступінь рухомості фосфатів фосфатмобілізувальні бактерії чорнозем вилужений Токмакова, Л.М. Шевченко, Л.А. Ларченко, І.В. Лепеха, О.П. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗІВНИХ БАКТЕРІЙ У ЧОРНОЗЕМІ ВИЛУЖЕНОМУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОСФОРУ В КОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ |
| title | ЧИСЕЛЬНІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗІВНИХ БАКТЕРІЙ У ЧОРНОЗЕМІ ВИЛУЖЕНОМУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОСФОРУ В КОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ |
| title_alt | NUMBER OF PHOSPHATE-MOBILIZING BACTERIA IN LEACHED CHORNOZEM AND TRANSFORMATION OF PHOSPHORUS IN THE ROOT ZONE OF CORN PLANTS UNDER THE INFLUENCE OF POLIMIKSOBAKTERYN |
| title_full | ЧИСЕЛЬНІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗІВНИХ БАКТЕРІЙ У ЧОРНОЗЕМІ ВИЛУЖЕНОМУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОСФОРУ В КОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ |
| title_fullStr | ЧИСЕЛЬНІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗІВНИХ БАКТЕРІЙ У ЧОРНОЗЕМІ ВИЛУЖЕНОМУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОСФОРУ В КОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ |
| title_full_unstemmed | ЧИСЕЛЬНІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗІВНИХ БАКТЕРІЙ У ЧОРНОЗЕМІ ВИЛУЖЕНОМУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОСФОРУ В КОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ |
| title_short | ЧИСЕЛЬНІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗІВНИХ БАКТЕРІЙ У ЧОРНОЗЕМІ ВИЛУЖЕНОМУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОСФОРУ В КОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ |
| title_sort | чисельність фосфатмобілізівних бактерій у чорноземі вилуженому та трансформація фосфору в кореневій зоні рослин кукурудзи за впливу поліміксобактерину |
| topic | фосфор кукурудза ступінь рухомості фосфатів фосфатмобілізувальні бактерії чорнозем вилужений |
| topic_facet | phosphorus corn degree of mobility of phosphates phosphate-mobilizing bacteria leached chornozem фосфор кукурудза ступінь рухомості фосфатів фосфатмобілізувальні бактерії чорнозем вилужений |
| url | https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/7 |
| work_keys_str_mv | AT tokmakovalm numberofphosphatemobilizingbacteriainleachedchornozemandtransformationofphosphorusintherootzoneofcornplantsundertheinfluenceofpolimiksobakteryn AT ševčenkola numberofphosphatemobilizingbacteriainleachedchornozemandtransformationofphosphorusintherootzoneofcornplantsundertheinfluenceofpolimiksobakteryn AT larčenkoív numberofphosphatemobilizingbacteriainleachedchornozemandtransformationofphosphorusintherootzoneofcornplantsundertheinfluenceofpolimiksobakteryn AT lepehaop numberofphosphatemobilizingbacteriainleachedchornozemandtransformationofphosphorusintherootzoneofcornplantsundertheinfluenceofpolimiksobakteryn AT tokmakovalm čiselʹnístʹfosfatmobílízívnihbakteríjučornozemíviluženomutatransformacíâfosforuvkorenevíjzoníroslinkukurudzizavplivupolímíksobakterinu AT ševčenkola čiselʹnístʹfosfatmobílízívnihbakteríjučornozemíviluženomutatransformacíâfosforuvkorenevíjzoníroslinkukurudzizavplivupolímíksobakterinu AT larčenkoív čiselʹnístʹfosfatmobílízívnihbakteríjučornozemíviluženomutatransformacíâfosforuvkorenevíjzoníroslinkukurudzizavplivupolímíksobakterinu AT lepehaop čiselʹnístʹfosfatmobílízívnihbakteríjučornozemíviluženomutatransformacíâfosforuvkorenevíjzoníroslinkukurudzizavplivupolímíksobakterinu |