ВПЛИВ НАНОКОМПОЗИТНОГО КОМПЛЕКСНОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ АЗОГРАН НА РІСТ, РОЗВИТОК І ВРОЖАЙНІСТЬ ГРЕЧКИ
Objective. To determine the influence of complex nanocomposite bacterial preparation Azohran on plant growth and development and buckwheat productivity by simulation of organic production. Methods. Nanocomposite complex bacterial preparation Azohran was produced on the basis of interaction of strain...
Збережено в:
| Дата: | 2019 |
|---|---|
| Автори: | , , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine
2019
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/70 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Agriciltural microbiology |
| Завантажити файл: | |
Репозитарії
Agriciltural microbiology| _version_ | 1871465536119898112 |
|---|---|
| author | Грищенко, Р. Є. Любчич, О. Г. Глієва, О. В. Рой, А. О. Курдиш , І. К. |
| author_facet | Грищенко, Р. Є. Любчич, О. Г. Глієва, О. В. Рой, А. О. Курдиш , І. К. |
| author_institution_txt_mv | [
{
"author": "Р. Є. Грищенко",
"institution": "Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»"
},
{
"author": "О. Г. Любчич",
"institution": "Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»"
},
{
"author": "О. В. Глієва",
"institution": "Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»"
},
{
"author": "А. О. Рой",
"institution": "Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН"
},
{
"author": "І. К. Курдиш ",
"institution": "Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН"
}
] |
| author_sort | Грищенко, Р. Є. |
| baseUrl_str | https://smic.in.ua/index.php/journal/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2026-07-22T10:10:41Z |
| description | Objective. To determine the influence of complex nanocomposite bacterial preparation Azohran on plant growth and development and buckwheat productivity by simulation of organic production. Methods. Nanocomposite complex bacterial preparation Azohran was produced on the basis of interaction of strains Azotobacter vinelandii IMB B-7076 and Bacillus subtilis IMB B-7023 with bentonite nanoparticles. The study of the influence of the product on plant growth and development and the yield of buckwheat of Sin 3/02 variety under simulation of organic production was carried out on the experimental field of the National Scientific Center “Institute of Agriculture of the NAAS”. Results. It has been established that presowing bacterization of buckwheat seeds with nanocomposite complex bacterial preparation Azohran significantly stimulates plant growth and development. The use of this product was accompanied by an increase in the area of the leaf surface of the plants. In the control variant, the area of the leaf surface during the flowering phase was 11.6 thousand m2/ha, and under the use of Azohran this parameter increased to 14.9 thousand m2/ha, or by 28.5%. During the cultivation of buckwheat without bacterization, the area of assimilation surface from the flowering phase to maturation decreased 2.3–2.5 times, however, the use of presowing bacterization slowed the die-off of leaf blade — their area decreased only 1.7 times during the maturation period. The content of nitrogen, phosphorus and potassium compounds increased significantly in bacterized plants. The crop yield increased to 1.08 t/ha (by 22.7% compared to the control). The sowing of buckwheat seeds bacterized with Azohran in the soil against the background of straw plowing provided a yield increase of up to 1.3 t/ha (30%). Conclusion. Presowing bacterization of buckwheat seeds with the nanocomposite complex bacterial preparation Azohran significantly improves plant growth and development and increases crop productivity by 22.7-30%. |
| doi_str_mv | 10.35868/1997-3004.30.32-38 |
| first_indexed | 2025-07-17T12:23:48Z |
| format | Article |
| fulltext |
32
ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ
Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 30. С. 32–38.
ISSN 1997-3004
https://doi.org/10.35868/1997-3004.30.32-38
УДК 57.04:[632.95:579.8]:[631.559:633.12]
ВПЛИВ НАНОКОМПОЗИТНОГО КОМПЛЕКСНОГО
БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ АЗОГРАН НА РІСТ,
РОЗВИТОК І ВРОЖАЙНІСТЬ ГРЕЧКИ
Р. Є. Грищенко1, О. Г. Любчич1, О. В. Глієва1, А. О. Рой2, І. К. Курдиш2
1Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»
вул. Будівельників, 2б; смт Чабани, Київська обл., 08162, Україна; e-mail: sun_summer@ukr.net
2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154; м. Київ, 03143, Україна; e-mail: ivan.kurdish2016@gmail.com
Мета. Визначити вплив комплексного нанокомпозитного бактеріального препарату
Азогран на ріст і розвиток рослин та продуктивність гречки за моделювання органічного
виробництва. Методи. Нанокомпозитний комплексний бактеріальний препарат Азогран ви-
готовляли на основі взаємодії штамів Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і Bacillus subtilis ІМВ
В-7023 з наночастками бентоніту. Дослідження впливу препарату на ріст і розвиток рос-
лин та врожайність гречки сорту Син 3/02 за моделювання органічного виробництва прово-
дили на дослідному полі Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН».
Результати. Встановлено, що передпосівна бактеризація насіння гречки нанокомпозитним
комплексним бактеріальним препаратом Азогран помітно стимулює ріст і розвиток рос-
лин. Застосування цього препарату супроводжувалося збільшенням площі листової поверхні
рослин. У контрольному варіанті площа листової поверхні у фазу цвітіння складала
11,6 тис. м2/га, а за використання Азограну цей показник зростав до 14,9 тис. м2/га, або на
28,5 %. За вирощування гречки без бактеризації площа асиміляційної поверхні від фази цві-
тіння до дозрівання знижувалась у 2,3–2,5 раза, проте застосування передпосівної бактери-
зації уповільнювало відмирання листкових пластинок — їх площа на період дозрівання змен-
шувалася лише у 1,7 раза. У бактеризованих рослинах суттєво зростав уміст сполук азоту,
фосфору і калію; врожайність культури зростала до 1,08 т/га (на 22,7 % від контролю).
Висів бактеризованого за використання препарату Азогран насіння гречки у ґрунт на фоні
приорювання соломи забезпечував підвищення врожайності до 1,3 т/га (на 30 %). Висновки.
Передпосівна бактеризація насіння гречки нанокомпозитним комплексним бактеріальним
препаратом Азогран значно поліпшує ріст і розвиток рослин і підвищує продуктивність ку-
льтури на 22,7–30 %.
Ключові слова: нанокомпозитний комплексний бактеріальний препарат, вплив на ріст,
продуктивність гречки.
Вступ. Гречка — важлива круп’яна ку-
льтура в народному господарстві. Її крупа
характеризується високими смаковими, по-
живними і дієтичними якостями, користу-
ється значним попитом на внутрішньому
ринку і тому є першим претендентом на ви-
рощування її за умов органічного землеробс-
тва, де забороняється використання синтети-
чних добрив, пестицидів, регуляторів росту
рослин, ГМО. Для збільшення урожайності
найактивніше використовують різні способи
обробітку ґрунту, сівозміни, органічні доб-
рива (пожнивні залишки, гній, торф, компос-
ти, сидерати та ін.) [1; 2].
Надзвичайно важлива роль у процесах
ґрунтоутворення і підтримання родючості
ґрунтів належить мікроорганізмам. Вони
трансформують мінеральні породи, рослинні
© Р. Є. Грищенко, О. Г. Любчич, О. В. Глієва, А. О. Рой, І. К. Курдиш, 2019
33
рештки, беруть участь у формуванні струк-
тури ґрунту, утворенні гумусу і його мінера-
лізації, в поповненні біосфери, зокрема ґрун-
тів, азотом, мобілізації фосфору та інших
біогенних елементів з органічних та важко-
розчинних неорганічних сполук [3; 4]. Мік-
роорганізми кореневої зони рослин є трофіч-
ними посередниками між ґрунтом і росли-
ною та відповідають за перетворення низки
складних сполук у прості, доступні для жив-
лення рослин. Одержуючи необхідне коре-
неве живлення, вони реалізують свій генети-
чний потенціал врожайності [2; 5].
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Для поліпшення росту, розвитку рослин
та підвищення їх продуктивності у виробни-
цтві, крім інших агротехнічних прийомів оп-
тимізації продукційного процесу сільського-
сподарських культур, застосовуються мік-
робні препарати. Найперспективнішими є
комплексні мікробні препарати, створені на
основі двох чи більшої кількості мікроорга-
нізмів, які спричиняють синергічну стиму-
лювальну дію на ріст, розвиток і продуктив-
ність рослин [3; 6–8].
На основі високоефективних азотфіксу-
вальних бактерій Azotobacter vinelandii ІМВ
В-7076 і фосфатмобілізувальних бактерій
Bacillus subtilis ІМВ В-7023 нами розроблено
комплексний бактеріальний препарат Азог-
ран [4]. Запропоновано також удосконалену
форму препарату, яку отримують за взаємо-
дії зазначених штамів з нанокомпозитом бе-
нтоніту, що значно підвищує як прилипання
бактерій до насіння рослин за його інокуля-
ції, так і життєздатність бактерій за зберіган-
ня препарату та на насінні [9]. Вплив цього
препарату на продуктивність гречки не дос-
ліджено.
Мета досліджень. Визначити вплив ком-
плексного нанокомпозитного препарату Азо-
гран на ріст, розвиток рослин і врожайність
гречки за органічного вирощування культури.
Матеріали та методи досліджень. На-
нокомпозитний комплексний бактеріальний
препарат Азогран виготовляли на основі вза-
ємодії селекціонованих в Інституті мікробіо-
логії і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН
України високоактивних штамів азотфіксува-
льних бактерій Azotobacter vinelandii ІМВ В-
7076 [10] і фосфатмобілізувальних бактерій
Bacillus subtilis ІМВ В-7023 [11] з наночаст-
ками бентоніту. Для його створення стериль-
ний сипкий бентоніт вносили у фізіологічний
розчин з розрахунку 100 г на 1 л розчину, го-
могенізували протягом 5 хв. на гомогенізато-
рі MPW-302. Отриманий нанокомпозит сте-
рилізували, після чого в нього вносили 10 %
змішаної суспензії A. vinelandii ІМВ В-7076 і
В. subtilis ІМВ В-7023. Чисельність життєзда-
тних бактерій в 1 мл препарату становила:
A. vinelandii ІМВ В-7076 — 1,2·107 кл.;
B. subtilis ІМВ В-7023 — 1,7·107кл. [9].
Дослідження впливу нанокомпозитного
комплексного бактеріального препарату Азо-
гран на ріст, розвиток рослин і врожайність
гречки сорту Син 3/02 за органічного вироб-
ництва проводили з 2014 по 2018 рр. на дос-
лідному полі Національного наукового цент-
ру «Інститут землеробства НААН» на сірому
лісовому крупнопилувато-легкосуглинково-
му ґрунті, який характеризується такими по-
казниками: вміст гумусу (за Тюриним) —
1,15 %; азоту лужногідролізованого (за Кор-
нфільдом) — 50 мг/кг ґрунту; рухомого фос-
фору і обмінного калію (за Кірсановим) —
відповідно 240 і 144 мг/кг ґрунту, рНсол. —
5,9 [12].
Досліди проводили за такою схемою:
1. Контроль — висів насіння без засто-
сування бактеріального препарату (без бак-
теризації) на фоні чистого пару;
2. Висів насіння, бактеризованого нано-
композитним комплексним бактеріальним
препаратом Азогран з розрахунку 1 л на гек-
тарну норму насіння;
3. Висів насіння без бактеризації на фоні
приорювання соломи;
4. Висів насіння, бактеризованого Азо-
граном на фоні приорювання соломи.
Бактеризацію насіння гречки сорту Син
3/02 проводили в затіненому місці. Для цьо-
го на насіння наносили препарат, перемішу-
вали, підсушували і висівали в ґрунт широ-
корядним способом. Повторення триразове.
Розмір ділянок 18 м2. Посів гречки проводи-
ли у першій декаді травня. Повні сходи
отримано в межах 10–14 днів. Збирання
врожаю гречки проводили на початку серпня
роздільним способом. Площу листкової по-
верхні визначали методом «висічок» за ме-
тодикою А. А. Ничипоровича [13]. Азот у
рослинах визначено за методом К’єльдаля,
фосфор — колориметрично на ФЕК ЛМФ
74М, калій — полум’яно-фотометричним
методом після мокрого озолення осаду за
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 30.
34
Гінзбург та Щегловою [14].
У формуванні урожаю гречки важливу
роль відіграють метеорологічні фактори, які
в 2014–2018 рр. були типовими для клімату
зони Лісостепу і характеризувалися контрас-
тністю температурного режиму та нерівно-
мірним розподілом опадів за місяцями, що
зумовило низку особливостей у технології
вирощування культури. Найсприятливішим
для вирощування культури був вегетаційний
період 2014 року.
Результати та їх обговорення. Для
з’ясування забезпеченості рослин у процесі
їх росту азотом, фосфором і калієм визнача-
ли вміст цих елементів у рослинах гречки.
Хімічний склад рослин відображає складний
процес мінерального живлення і характери-
зує ступінь забезпеченості рослин елемента-
ми живлення в конкретних умовах [15].
Азот, фосфор і калій мають важливе зна-
чення в розвитку рослин. Азот і фосфор вхо-
дять до складу цілої низки органічних спо-
лук: азот — до складу білків, ферментів, ну-
клеїнових кислот, хлорофілу, вітамінів,
алкалоїдів та інших сполук, фосфор —
нуклеїнових кислот, фосфатидів, фітину, ле-
цетину. Калій у рослинах перебуває в іоній
формі і не входить до складу органічних
сполук, але відіграє важливу роль у процесах
синтезу вуглеводів та їх транспортування,
впливає на процеси газообміну під час ди-
хання, підвищує холодостійкість та стійкість
рослин до хвороб.
Найсприятливіші умови для досягнення
високої продуктивності рослин створюються
за повного забезпечення їх елементами жив-
лення. Альтернативою азоту мінеральних
добрив в органічному землеробстві є азот
біологічного походження, який рослина от-
римує завдяки асоціативній взаємодії з азот-
фіксувальними мікроорганізмами.
Інтенсивне поглинання азоту пов’язане з
ростом надземної маси і кореневої системи.
Так, у рослинах гречки на неудобрених діля-
нках у фазі масового цвітіння, в середньому
за 2014–2018 рр., вміст загального азоту ста-
новив 1,50 % на суху речовину і зростав до
1,80 % у варіанті з бактеризацією насіння
препаратом Азогран (табл. 1).
Вміст фосфору в рослинах гречки змі-
нювався від 0,40 до 0,51 % і зростав за бак-
теризації насіння. Результати аналізу рослин
показали, що вміст калію в рослинах також
змінювався залежно від бактеризації насіння.
Найвищий вміст калію відмічено у варіантах
з обробкою насіння препаратом Азогран,
причому він змінювався від 2,54 (на фоні
приорювання соломи) до 2,88 % на фоні чис-
того пару.
Аналізуючи дані табл. 1, доходимо ви-
сновку, що у фазу цвітіння рослини гречки
були достатньо забезпечені азотом [16], та-
кож мали оптимальний рівень забезпеченості
фосфором. Проте через високу потребу рос-
лин у калії на цьому етапі органогенезу спо-
стерігався незначний дефіцит цього еле-
менту.
Як відомо, урожайність культури зале-
жить від фотосинтетичної активності рослин,
і передусім визначається розмірами та про-
дуктивністю функціонування листя, яке в
процесі росту повинно якомога скоріше до-
сягти оптимального розміру.
Польові дослідження ефективності на-
нокомпозитного комплексного бактеріально-
го препарату Азогран показали, що передпо-
сівна бактеризація насіння гречки помітно
стимулює ріст і розвиток рослин (табл. 2).
Таблиця 1. Вміст азоту, фосфору і калію в рослинах гречки залежно від бактеризації
насіння препаратом Азогран, % (середнє за 2014–2018 рр.)
Варіанти досліду
Фон — чистий пар Фон — приорювання
гречаної соломи
N P2O5 K2О N P2O5 K2О
Контроль
(насіння без бактеризації) 1,50 0,40 2,51 1,72 0,42 2,59
Насіння бактеризоване
препаратом Азогран 1,80 0,51 2,88 1,81 0,49 2,54
НІР05 0,07 0,10 0,35 0,06 0,09 0,01
Примітка. Вміст азоту, Р2О5 і К2О в нормі (за В. Церлінг [16]) складає 1,5–2,0, 0,4–0,6 і 3,3–4,0
відповідно.
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 30.
35
Таблиця 2. Наростання листкової поверхні гречки залежно від бактеризації насіння,
тис. м2/га (середнє за 2014–2018 рр.)
Варіанти досліду
Фаза розвитку
бутонізація цвітіння дозрівання
Контроль — насіння без бактеризації на фоні
чистого пару 9,6 11,6 5,1
Насіння, бактеризоване Азограном 10,0 14,9 8,6
Насіння без бактеризації на фоні гречаної
соломи 10,4 13,9 5,6
Насіння, бактеризоване Азограном, на фоні
соломи 12,2 15,4 8,9
НІР05 0,6 0,7 0,4
Так, якщо в контрольному варіанті площа
листової поверхні у фазу цвітіння складала
11,6 тис. м2/га, то за застосування препарату
Азогран цей показник зростав до 14,9 тис.
м2/га, або на 28,5 %.
У період дозрівання гречки площа лист-
кової поверхні зменшувалася майже в 2,2 ра-
за. Це зумовлено відмиранням старих та
уповільненням росту молодих листків після
закінчення масового цвітіння рослин гречки
під час повноцінного формування насіння.
На темпи зниження показників площі лист-
кової поверхні значний вплив мала бактери-
зація насіння. Так, у варіантах без бактери-
зації площа асиміляційної поверхні від фази
цвітіння до дозрівання знижувалась у 2,3–2,5
раза, а застосування бактеризації уповільню-
вало відмирання листкових пластинок. Тому
на такому агрофоні показники площі листко-
вої поверхні посівів зменшувалися на період
дозрівання лише у 1,7 раза. Отже, бактериза-
ція насіння гречки спричиняла значний сти-
мулюючий вплив на ріст листкової поверхні
рослин.
Основним критерієм оцінки ефективнос-
ті застосування агрозаходу, зокрема й бакте-
ризації насіння, є врожайність культури.
Отримані нами результати свідчать, що про-
ведення бактеризації насіння у системі орга-
нічного виробництва було ефективним при-
йомом, особливо в окремі роки (2014, 2015),
а також і в середньому за чотири роки. При-
ріст урожаю у середньому за 4 роки склав
0,20 т/га. Слід зазначити, що урожайність
гречки за роками суттєво залежала ще і від
погодних умов вегетаційного періоду.
Проведені дослідження свідчать про
значний вплив нанокомпозитного комплекс-
ного бактеріального препарату Азогран на
врожайність гречки сорту Син 3/02 (табл. 3).
Показано, що в результаті чотирирічного ви-
рощування гречки без застосування соломи і
Азограну врожайність складала 0,88 т/га.
Водночас за бактеризації насіння врожай-
ність зростала до 1,08 т/га (на 22,7 % від
контролю).
Таблиця 3. Вплив нанокомпозитного комплексного бактеріального препарату Азо-
гран на врожайність гречки за органічного вирощування культури, т/га
Варіанти досліду
Роки досліджень
Середнє Приріст,
% 2014 2015 2017 2018
Контроль – насіння без бактери-
зації на фоні чистого пару; 1,42 0,99 0,46 0,66 0,88 –
Насіння, бактеризоване Азогра-
ном 1,54 1,13 0,61 1,05 1,08 22,7
Насіння без бактеризації на фоні
гречаної соломи 1,80 1,10 0,40 0,70 1,00 –
Насіння, бактеризоване Азогра-
ном, на фоні соломи 2,19 1,48 0,65 0,88 1,30 30
НІР05 0,06
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 30.
36
Приорювання соломи, що є одним з ос-
новних агроприйомів регулювання поживно-
го режиму ґрунту за органічного виробницт-
ва продукції, підвищувало урожайність ку-
льтури до 1,0 т/га. (на 13,6 %). Застосування
передпосівної бактеризації насіння Азогра-
ном на фоні приорювання соломи підвищу-
вало врожайність гречки до 1,3 т/га (на
30 %).
Отже, важливим агроприйомом техноло-
гії вирощування гречки у системі органічно-
го землеробства може бути проведення бак-
теризації насіння нанокомпозитним компле-
ксним бактеріальним препаратом Азогран,
який впливає на забезпеченість рослин осно-
вними елементами живлення, забезпечує
підвищення і збереження тривалішої роботи
асиміляційного апарату та значно підвищує
продуктивність культури.
ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Малиновська І. М. Агроекологічні основи
мікробіологічної трансформації біогенних еле-
ментів ґрунту : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук /
Інститут агроекології та біотехнології УААН. К.,
2003. 34 с.
2. Іутинська Г. О. Ґрунтова мікробіологія.
К. : Арістей, 2006. 282 с.
3. Мікробні препарати у землеробстві: теорія
і практика / За ред. В. В. Волкогона. К. : Аграрна
наука, 2006. 311 с.
4. Курдиш І. К. Інтродукція мікроорганізмів
у агроекосистеми. К. : Наукова думка, 2010. 253 с.
5. Малиновська І. М. Використання бактері-
альних препаратів в органічному агровиробницт-
ві. Поєднання науки, освіти, практичного вироб-
ництва і реалізація якісної органічної продукції.
К., 2013. С. 83–89.
6. Rice, W. A., Olsen, P. E., and Leggett, M. E.
(1995). Co-culture of Rhizobium meliloti and a
phosphorussolubilizing fungus (Penicillium bilaii) in
sterile peat. Soil Biol. Biochem., 27, 703–705.
7. Курдиш І., Рой А., Титова Л. В. Гранульо-
вані препарати комплексної дії на основі азотфік-
суючих та фосфатмобілізуючих бактерій. Аграр-
на освіта і наука на початку третього тисячоліт-
тя: матеріали Міжнар. науково-практ. конф.
(м. Львів, 18–21 вересня). Львів, 2001. С. 189–
194.
8. Soytong K. Research and development of
microbial products for agriculture in Thailand,
P. R. China and Vietnam. Биологическая защита
растений — основа стабилизации агроэкосистем:
материалы докл. научно-практ. конф. (г. Крас-
нодар, 28.09. – 01.10.2004 г.). Краснодар, 2004.
С. 82–84.
9. Спосіб отримання нанокомпозитного ком-
плексного бактеріального препарату для рослин-
ництва: пат. 135362 Україна. МПК С05F11/08,
І. К. Курдиш, А. О Рой, Р. Є. Грищенко; заявник і
патентовласник: Інститут мікробіології і вірусо-
логії ім. Д. К. Заболотного НАН. № u201900865;
заявл. 29.01.2019; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 12.
10. Штам бактерій Azotobacter vinelandii для
одержання бактеріального добрива для рослин-
ництва: пат. 72856 Україна. МПК C12N1/20,
C05F11/08, A01N63/00, C12R1/065, A01P 21/00,
A01C 1/06, І. К. Курдиш, З. Т. Бега; заявник і па-
тентовласник: Інститут мікробіології і вірусоло-
гії ім. Д. К. Заболотного НАН. № 20031211033;
опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8.
11. Штам бактерій Bacillus subtilis для одер-
жання бактеріального добрива для рослинницт-
ва: пат. 54923 Україна. МПК СО5F11/08,
C12N1/20, І. К. Курдиш, А. О. Рой; заявник і па-
тентовласник: Інститут мікробіології і вірусоло-
гії ім. Д. К. Заболотного НАН. №2002054179;
заявл. 22.05.2002; опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3.
12. Практикум по агрохимии / Под ред.
Б. А. Ягодина. М. : Агропромиздат, 1987. 511 с.
13. Ничипорович А. А. Фотосинтез и теория
получения высоких урожаев. М. : Наука, 1966.
320 с.
14. Скрильник Є. В., Розумна Р. А. МВВ 31-
497058-019-2005 Рослини. Визначення загальних
форм азоту, фосфору, калію в одній наважці рос-
линного матеріалу: Методики визначення складу
та властивостей ґрунтів. Харків, 2005. Кн. 2.
С. 189−208.
15. Соколов О. А. Минеральное питание ра-
стений в почвенных условиях (на примере гре-
чихи). М. : Наука, 1980. 192 с.
16. Церлинг В. В. Диагностика питания сель-
скохозяйственных культур. М. : Агропроиздат,
1990. 235 с.
Отримано 06.09.2019
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 30.
37
https://doi.org/10.35868/1997-3004.30.32-38
UDC 57.04:[632.95:579.8]:[631.559:633.12]
INFLUENCE OF NANOCOMPOSITE COMPLEX BACTERIAL
PREPARATION AZOHRAN ON BUCKWHEAT GROWTH,
DEVELOPMENT AND YIELD
R. E. Grischenko1, O. G. Lyubchych1, O. V. Glieva1, A. O. Roy2, I. K. Kurdysh2
1National Science Center “National Institute of Agriculture NAAS”, Chabany, Kyiv region
e-mail: sun_summer@ukr.net
2Danylo Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Kyiv
e-mail: ivan.kurdish2016@gmail.com
Objective. To determine the influence of complex nanocomposite bacterial preparation
Azohran on plant growth and development and buckwheat productivity by simulation of organic
production. Methods. Nanocomposite complex bacterial preparation Azohran was produced on the
basis of interaction of strains Azotobacter vinelandii IMB B-7076 and Bacillus subtilis IMB B-7023
with bentonite nanoparticles. The study of the influence of the product on plant growth and devel-
opment and the yield of buckwheat of Sin 3/02 variety under simulation of organic production was
carried out on the experimental field of the National Scientific Center “Institute of Agriculture of
the NAAS”. Results. It has been established that presowing bacterization of buckwheat seeds with
nanocomposite complex bacterial preparation Azohran significantly stimulates plant growth and
development. The use of this product was accompanied by an increase in the area of the leaf sur-
face of the plants. In the control variant, the area of the leaf surface during the flowering phase was
11.6 thousand m2/ha, and under the use of Azohran this parameter increased to 14.9 thousand
m2/ha, or by 28.5 %. During the cultivation of buckwheat without bacterization, the area of assimi-
lation surface from the flowering phase to maturation decreased 2.3–2.5 times, however, the use of
presowing bacterization slowed the die-off of leaf blade — their area decreased only 1.7 times dur-
ing the maturation period. The content of nitrogen, phosphorus and potassium compounds in-
creased significantly in bacterized plants. The crop yield increased to 1.08 t/ha (by 22.7 % com-
pared to the control). The sowing of buckwheat seeds bacterized with Azohran in the soil against
the background of straw plowing provided a yield increase of up to 1.3 t/ha (30 %). Conclusion.
Presowing bacterization of buckwheat seeds with the nanocomposite complex bacterial preparation
Azohran significantly improves plant growth and development and increases crop productivity by
22.7–30 %.
Key words: nanocomposite complex bacterial preparation, influence on growth, buckwheat
productivity.
REFERENCES
1. Malinovska, I. M. (2003). Agroecological ba-
ses of microbiological transformation of soil biogen-
ic elements (Unpublished candidate thesis). Institute
of Agroecology and Biotechnology of UAAS, Kyiv,
Ukraine [in Ukrainian].
2. Yutinskaya, G. O. (2006). Hruntova mikro-
biolohiia [Soil Microbiology]. K.: Aristey [in Ukra-
inian].
3. Volkohon, V. V. (Ed.). (2006). Mikrobni pre-
paraty u zemlerobstvi: teoriia i praktyka [Microbial
preparations in agriculture: theory and practice]. K.:
Ahrarna nauka [in Ukrainian].
4. Kurdysh, I. K. Introduktsiia mikroorhanizmiv
u ahroekosystemy [Introduction of microorganisms
into agroecosystems]. K.: Naukova dumka [in Ukra-
inian].
5. Malynovska, I. M. (2013). Vykorystannia
bakterialnykh preparativ v orhanichnomu ahrovy-
robnytstvi. Poiednannia nauky, osvity, praktychnoho
vyrobnytstva i realizatsiia yakisnoi orhanichnoi
produktsii [Use of bacterial preparations in organic
agro-production. The combination of science, educa-
tion, practical production and sale of quality organic
products.]. Kyiv [in Ukrainian].
6. Rice, W. A., Olsen, P. E., & Leggett, M. E.
(1995). Co-culture of Rhizobium meliloti and a
phosphorussolubilizing fungus (Penicillium bilaii) in
sterile peat. Soil Biol. Biochem., 27, 703–705.
7. Kurdysh, I., Roi, A., & Tytova, L. V. (2001,
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 30.
38
September). Hranulovani preparaty kompleksnoi dii
na osnovi azotfiksuiuchykh ta fosfatmobilizuiu-
chykh bakterii [Complex granulated preparations
based on nitrogen-fixing and phosphate-mobilizing
bacteria]. Agrarian Education and Science at the Be-
ginning of the Third Millennium: International Ma-
terials. scientific practice. сonf (pp. 189–194), Lviv
[in Ukrainian].
8. Soytong K. (2004, September – October).
Research and development of microbial products for
agriculture in Thailand, P. R. China and Vietnam.
Biological plant protection is the basis for stabilizing
agroecosystems: materials dokl. scientific and prac-
tical. conf (pp. 82–84), Krasnodar.
9. Pat. 135362 UA, МПК С05F11/08. Method
of producing nanocomposite complex bacterial
preparation for crop production, Kurdysh, I. K.,
Roy, A. O, Grischenko, R. E., Publ. 25.06.2019 [in
Ukrainian].
10. Pat. 72856 UA, МПК C12N1/20,
C05F11/08, A01N63/00, C12R1/065, A01P 21/00,
A01C 1/06. The bacterial strain of Azotobacter vine-
landii for bacterial fertilization for crop production.
Kurdysh, I. K., Bega, Z. T., Publ. 15.08.2006 [in
Ukrainian].
11. Pat. 54923 UA, МПК СО5F11/08,
C12N1/20. Bacillus subtilis strain for bacterial fertili-
zation for plant growing. Kurdysh, I. K., Roy, A. O.,
Publ. 17.03.2003 [in Ukrainian].
12. Yahodyna, B. A. (Ed.). (1987). Praktykum
po ahrokhymyy [Workshop on Agricultural Chemis-
try]. M.: Ahropromyzdat [in Russian].
13. Nychyporovych, A. A. (1966). Fotosyntez y
teoryia poluchenyia vysokykh urozhaev [Photosyn-
thesis and the theory of high yields]. M.: Nauka [in
Russian].
14. Skrylnyk Ye. V., & Rozumna R. A. (2005).
MVV 31-497058-019-2005 Roslyny. Vyznachennia
zahalnykh form azotu, fosforu, kaliiu v odnii nava-
zhtsi roslynnoho materialu: Metodyky vyznachennia
skladu ta vlastyvostei gruntiv [Determination of
general forms of nitrogen, phosphorus, potassium in
one sample of plant material: Methods for determin-
ing the composition and properties of soils]. Kharkiv
[in Ukrainian].
15. Sokolov, O. A. (1980). Myneralnoe pytanye
rastenyi v pochvennуkh uslovyiakh (na prymere
hrechykhy) [Mineral nutrition of plants in soil condi-
tions (for example, buckwheat)]. M.: Nauka [in Rus-
sian].
16. Tserlynh, V. V. (1990). Dyahnostyka pyta-
nyia selskokhoziaistvennykh kultur [Diagnostics of
crop nutrition]. M.: Ahroproyzdat [in Russian].
Received 06.09.2019
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 30.
|
| id | oai:ojs2.smic.in.ua:article-70 |
| institution | Agriciltural microbiology |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-07-23T01:03:35Z |
| publishDate | 2019 |
| publisher | Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | smicinua/0d/ef3c011974a45ec4946e36654a6ec70d.pdf |
| spelling | oai:ojs2.smic.in.ua:article-702026-07-22T10:10:41Z INFLUENCE OF NANOCOMPOSITE COMPLEX BACTERIAL PREPARATION AZOHRAN ON BUCKWHEAT GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD ВПЛИВ НАНОКОМПОЗИТНОГО КОМПЛЕКСНОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ АЗОГРАН НА РІСТ, РОЗВИТОК І ВРОЖАЙНІСТЬ ГРЕЧКИ Грищенко, Р. Є. Любчич, О. Г. Глієва, О. В. Рой, А. О. Курдиш , І. К. nanocomposite complex bacterial preparation influence on growth buckwheat productivity нанокомпозитний комплексний бактеріальний препарат вплив на ріст продуктивність гречки Objective. To determine the influence of complex nanocomposite bacterial preparation Azohran on plant growth and development and buckwheat productivity by simulation of organic production. Methods. Nanocomposite complex bacterial preparation Azohran was produced on the basis of interaction of strains Azotobacter vinelandii IMB B-7076 and Bacillus subtilis IMB B-7023 with bentonite nanoparticles. The study of the influence of the product on plant growth and development and the yield of buckwheat of Sin 3/02 variety under simulation of organic production was carried out on the experimental field of the National Scientific Center “Institute of Agriculture of the NAAS”. Results. It has been established that presowing bacterization of buckwheat seeds with nanocomposite complex bacterial preparation Azohran significantly stimulates plant growth and development. The use of this product was accompanied by an increase in the area of the leaf surface of the plants. In the control variant, the area of the leaf surface during the flowering phase was 11.6 thousand m2/ha, and under the use of Azohran this parameter increased to 14.9 thousand m2/ha, or by 28.5%. During the cultivation of buckwheat without bacterization, the area of assimilation surface from the flowering phase to maturation decreased 2.3–2.5 times, however, the use of presowing bacterization slowed the die-off of leaf blade — their area decreased only 1.7 times during the maturation period. The content of nitrogen, phosphorus and potassium compounds increased significantly in bacterized plants. The crop yield increased to 1.08 t/ha (by 22.7% compared to the control). The sowing of buckwheat seeds bacterized with Azohran in the soil against the background of straw plowing provided a yield increase of up to 1.3 t/ha (30%). Conclusion. Presowing bacterization of buckwheat seeds with the nanocomposite complex bacterial preparation Azohran significantly improves plant growth and development and increases crop productivity by 22.7-30%. Мета. Визначити вплив комплексного нанокомпозитного бактеріального препарату Азогран на ріст і розвиток рослин та продуктивність гречки за моделювання органічного виробництва. Методи. Нанокомпозитний комплексний бактеріальний препарат Азогран виготовляли на основі взаємодії штамів Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076 і Bacillus subtilis ІМВ В-7023 з наночастками бентоніту. Дослідження впливу препарату на ріст рослин і розвиток рослин та врожайність гречки сорту Син 3/02 за моделювання органічного виробництва проводили на дослідному полі Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». Результати. Встановлено, що передпосівна бактеризація насіння гречки нанокомпозитним комплексним бактеріальним препаратом Азогран помітно стимулює ріст і розвиток рослин. Застосування цього препарату супроводжувалося збільшенням площі листової поверхні рослин. У контрольному варіанті площа листової поверхні у фазу цвітіння складала 11,6 тис. м2/га, а за використання Азограну цей показник зростав до 14,9 тис. м2/га, або на 28,5%. За вирощування гречки без бактеризації площа асиміляційної поверхні від фази цвітіння до дозрівання знижувалась у 2,3–2,5 раза, проте застосування передпосівної бактеризації уповільнювало відмирання листкових пластинок – їх площа на період дозрівання зменшувалася лише у 1,7 раза. У бактеризованих рослинах суттєво зростав уміст сполук азоту, фосфору і калію. При цьому врожайність культури зростала до 1,08 т/га (на 22,7 % порівняно з контролем). Висів бактеризованого за використання препарату Азогран насіння гречки у ґрунт на фоні приорювання соломи забезпечував підвищення врожайності до 1,3 т/га (на 30%). Висновки. Передпосівна бактеризація насіння гречки нанокомпозитним комплексним бактеріальним препаратом Азогран, значно покращує ріст і розвиток рослин і підвищує продуктивність культури на 22,7-30%. Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine 2019-12-03 Article Article Рецензована Стаття application/pdf https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/70 10.35868/1997-3004.30.32-38 Agricultural microbiology; Vol. 30 (2019): Agriciltural microbiology; 32-38 Сільськогосподарська мікробіологія; Том 30 (2019): Сільськогосподарська мікробіологія; 32-38 1997-3004 10.35868/1997-3004.30 uk https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/70/61 Авторське право (c) 2020 R. E. Grischenko, O. G. Lyubchych, O. V. Glieva, A. O. Roy, I. K. Kurdysh https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 |
| spellingShingle | нанокомпозитний комплексний бактеріальний препарат вплив на ріст продуктивність гречки Грищенко, Р. Є. Любчич, О. Г. Глієва, О. В. Рой, А. О. Курдиш , І. К. ВПЛИВ НАНОКОМПОЗИТНОГО КОМПЛЕКСНОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ АЗОГРАН НА РІСТ, РОЗВИТОК І ВРОЖАЙНІСТЬ ГРЕЧКИ |
| title | ВПЛИВ НАНОКОМПОЗИТНОГО КОМПЛЕКСНОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ АЗОГРАН НА РІСТ, РОЗВИТОК І ВРОЖАЙНІСТЬ ГРЕЧКИ |
| title_alt | INFLUENCE OF NANOCOMPOSITE COMPLEX BACTERIAL PREPARATION AZOHRAN ON BUCKWHEAT GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD |
| title_full | ВПЛИВ НАНОКОМПОЗИТНОГО КОМПЛЕКСНОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ АЗОГРАН НА РІСТ, РОЗВИТОК І ВРОЖАЙНІСТЬ ГРЕЧКИ |
| title_fullStr | ВПЛИВ НАНОКОМПОЗИТНОГО КОМПЛЕКСНОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ АЗОГРАН НА РІСТ, РОЗВИТОК І ВРОЖАЙНІСТЬ ГРЕЧКИ |
| title_full_unstemmed | ВПЛИВ НАНОКОМПОЗИТНОГО КОМПЛЕКСНОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ АЗОГРАН НА РІСТ, РОЗВИТОК І ВРОЖАЙНІСТЬ ГРЕЧКИ |
| title_short | ВПЛИВ НАНОКОМПОЗИТНОГО КОМПЛЕКСНОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ АЗОГРАН НА РІСТ, РОЗВИТОК І ВРОЖАЙНІСТЬ ГРЕЧКИ |
| title_sort | вплив нанокомпозитного комплексного бактеріального препарату азогран на ріст, розвиток і врожайність гречки |
| topic | нанокомпозитний комплексний бактеріальний препарат вплив на ріст продуктивність гречки |
| topic_facet | nanocomposite complex bacterial preparation influence on growth buckwheat productivity нанокомпозитний комплексний бактеріальний препарат вплив на ріст продуктивність гречки |
| url | https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/70 |
| work_keys_str_mv | AT griŝenkorê influenceofnanocompositecomplexbacterialpreparationazohranonbuckwheatgrowthdevelopmentandyield AT lûbčičog influenceofnanocompositecomplexbacterialpreparationazohranonbuckwheatgrowthdevelopmentandyield AT glíêvaov influenceofnanocompositecomplexbacterialpreparationazohranonbuckwheatgrowthdevelopmentandyield AT rojao influenceofnanocompositecomplexbacterialpreparationazohranonbuckwheatgrowthdevelopmentandyield AT kurdišík influenceofnanocompositecomplexbacterialpreparationazohranonbuckwheatgrowthdevelopmentandyield AT griŝenkorê vplivnanokompozitnogokompleksnogobakteríalʹnogopreparatuazogrannarístrozvitokívrožajnístʹgrečki AT lûbčičog vplivnanokompozitnogokompleksnogobakteríalʹnogopreparatuazogrannarístrozvitokívrožajnístʹgrečki AT glíêvaov vplivnanokompozitnogokompleksnogobakteríalʹnogopreparatuazogrannarístrozvitokívrožajnístʹgrečki AT rojao vplivnanokompozitnogokompleksnogobakteríalʹnogopreparatuazogrannarístrozvitokívrožajnístʹgrečki AT kurdišík vplivnanokompozitnogokompleksnogobakteríalʹnogopreparatuazogrannarístrozvitokívrožajnístʹgrečki |