Uploaded by Владимир Чудновски

Абазов ВР Экологическое сортоиспытане сортов яровой пшеницы Ульяновского НИИ СХ

advertisement
Тема:
«Экологические сортоиспытания сортов яровой пшеницы селекции
Ульяновского НИИ СХ»
Введение:
Яровая пшеница является одной из основных зерновых культур,
возделываемых в России, и играет важную роль в обеспечении
продовольственной безопасности страны. В связи с этим вопросы повышения
урожайности и качества зерна яровой пшеницы являются актуальными.
Одним из способов решения данной задачи является использование новых
сортов, созданных в результате селекционной работы.
Ульяновский НИИ сельского хозяйства (НИИ СХ) является одним из
ведущих научных учреждений, занимающихся селекцией и испытанием
сортов яровой пшеницы. Работа по созданию новых сортов включает в себя
ряд этапов, одним из которых являются экологические сортоиспытания. Цель
этих испытаний – определить адаптивность и урожайность сорта в различных
условиях выращивания и на разных почвах, а также оценить его устойчивость
к вредителям и болезням.
Актуальность:
Сортоиспытание пшеницы является важным этапом в процессе селекции
и возделывания данной культуры. Экологическое сортоиспытание, которое
учитывает местные климатические и почвенные условия, позволяет
определить наиболее адаптированные и продуктивные сорта для конкретного
региона.
Актуальность экологического сортоиспытания можно рассмотреть на
примере одного из регионов, где пшеница является основной
сельскохозяйственной культурой. Предположим, что в регионе есть несколько
потенциальных сортов пшеницы, которые могут быть использованы для
посева. Однако, без проведения экологического сортоиспытания, нельзя с
уверенностью сказать, какие из них будут наиболее продуктивными и
адаптированными к местным условиям.
Вот некоторые аспекты, которые делают актуальным экологическое
сортоиспытание сортов пшеницы в данном регионе:
1.
Климатические условия: Экологическое сортоиспытание помогает
определить, какие сорта пшеницы лучше всего приспособлены к конкретным
климатическим условиям региона, таким как температура, влажность,
количество осадков и другие факторы, которые могут повлиять на
урожайность.
2.
Почвенные условия: Разные типы почв имеют разные свойства,
которые могут влиять на рост и развитие пшеницы. Экологическое
сортоиспытание позволяет выбрать сорта, которые лучше всего
приспособлены для роста на определенных типах почв в данном регионе.
3.
Болезни и вредители: Сорта пшеницы могут иметь разную
устойчивость к различным болезням и вредителям, которые могут быть
распространены в регионе. Экологическое сортоиспытание позволяет выявить
сорта с высокой устойчивостью к местным болезням и вредителям.
4.
Рыночные требования: Различные регионы могут иметь разные
предпочтения в отношении качества и характеристик пшеницы, таких как
цвет, содержание белка, клейковины и т. д. Экологическое сортоиспытание
позволяет выбирать сорта, которые наилучшим образом соответствуют этим
требованиям.
Цель исследования:
Цель нашего исследования – провести апробацию экологических сортов
яровой пшеницы, выращенных Ульяновским научно-исследовательским
институтом сельскохозяйственного производства, для определения наиболее
подходящие и продуктивные сорта для данного региона, учитывая его
климатические, почвенные и другие условия. А также определить
устойчивость разных сортов к болезням и вредителям. Это позволяет
повысить урожайность, снизить затраты на производство и обеспечить более
устойчивое и эффективное сельское хозяйство.
Задачи:
 Оценка климатических условий региона и их влияния на
урожайность пшеницы.
 Изучение почвенных условий и их пригодности для выращивания
пшеницы.
 Определение наиболее распространенных болезней и
вредителей пшеницы в регионе.
 Анализ рыночных требований к качеству и характеристикам
пшеницы.
 Проведение сравнительного анализа различных сортов пшеницы
и их урожайности в условиях данного региона.
Объект исследования:
Сорта яровой пшеницы, полученные от селекции Ульяновского НИИ
СХ.
Предмет исследования:
Предмет исследования в этой диссертации - определение урожайности
образцов, их устойчивости к болезням и вредителям, приспособленности к
различным условиям роста и выявление наиболее перспективных сортов для
последующего внедрения в сельскохозяйственное производство.
Научная новизна:
Данное исследование является новым и актуальным, так как оно
проводится в конкретном регионе и учитывает его специфические условия,
такие как климатические особенности, типы почв, распространенность
болезней и вредителей, а также рыночные предпочтения. Это позволяет
получить более точную и надежную информацию о наиболее подходящих и
продуктивных сортах пшеницы для данного региона по сравнению с
результатами исследований, проведенных в других регионах или на более
общем уровне.
Кроме того, изучение биохимических параметров пшеницы поможет
получить более полное представление о связи между различными свойствами
растений и их продуктивностью.
Теоретическая значимость работы (предполагаемая):
Проведение экологических испытаний новых сортов яровой пшеницы
имеет важное значение для оценки нового исходного материала и создания
сортов с лучшими производственными характеристиками. В последнее время
особое внимание уделяется созданию сортов с высокой агроэкологической
приспособленностью, стабильной урожайностью и качеством зерна. Этого
можно достичь при повышении устойчивости сортов к стрессорам внешней
среды. Экологические испытания позволяют селекционерам объективно
оценить созданный материал. Результаты исследования могут быть
использованы для разработки рекомендаций по выбору сортов пшеницы и
стратегий их выращивания, которые будут наиболее эффективными и
устойчивыми в данном регионе.
Практическая значимость работы (предполагаемая):
Практическая значимость магистерской диссертации заключается в
возможности использования полученных результатов для выбора наиболее
подходящих сортов яровой пшеницы для выращивания в условиях северной
лесостепи предгорной подзоны Челябинской области. Практическая
значимость данного исследования заключается в возможности использования
его результатов для оптимизации процесса выращивания пшеницы в
конкретном регионе. Это может включать в себя выбор наиболее подходящих
сортов, адаптацию методов обработки почвы и ухода за растениями, а также
учет рыночных требований к качеству продукции. Таким образом,
исследование позволит повысить урожайность и экономическую
эффективность производства пшеницы в данном регионе, а также обеспечить
устойчивость и конкурентоспособность местных производителей на рынке.
Агроклиматические условия зоны:
Северная лесостепь предгорная подзона Челябинской области
представляет собой зауральскую холмистую равнину, включает Аргаяшский,
Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Сосновский, Уйский и
Чебаркульский административные районы. На ее территории расположены
города Челябинск, Копейск, Касли и Миасс, промышленность которых
известна всему миру.
Климат характеризуется умеренно теплым вегетационным периодом.
Сумма эффективных температур выше десятиградусного уровня составляет в
среднем 2200-2300 єС. Этот период продолжается 120-130 дней - с 9-10 мая до
15-12 сентября. Однако безморозный период заметно короче - 100-110 дней, а
на почве температура без заморозков бывает 90-105 дней.
Осадков за период активной вегетации растений выпадает в пределах
240-250 мм. Влагозапасы в метровом слое почвы к моменту посева зерновых
культур бывают, как правило, достаточные - 140-170 мм. Гидротермический
коэффициент (по Селянинову Г.Т) в весенне-летний период составляет 1,2-1,4.
Профиль
среднесуглинистого
выщелоченного
чернозема
характеризуется меньшей мощностью гумусовых горизонтов: А- 0-20см, В20-36 см. Кроме того, вскипание от НСl наблюдается ближе к поверхности
почвы: в пахотном черноземе с глубины 56 см в горизонте В2, на целине - с 73
см.
Таким образом, выщелоченные черноземы в неэродированном
состоянии характеризуются развитым профилем, рыхлым сложением
гумусовых горизонтов, наличием выщелоченных от карбонатов подгумусовых
горизонтов и уплотненного горизонта В2, отчетливо проявляющимся
гумусово-аккумулятивным процессом как на целине, так и в пашне, хотя в
пашне последний процесс несколько снижен. Содержание гумуса колеблется
от 6,7 до 7,6 %.
Содержание нитратного азота в среднем составяет 9,3 мг/кг почвы.
Содержание подвижного фосфора составляет 196,1 мг/кг почвы. Содержание
обменного калия в почве высокое в среднем оно составляет 264,1 мг/ кг почвы.
Содержание гумуса в среднем составляет 7,05 %.
Материал для исследований, схема опыта:
Исследования проводятся по методике Б.А. Доспехова в трехкратной
повторности при площади делянки 2 м2. Для исследований использовались
сорта яровой пшеницы: Ирень, Ульяновская 105, Экада 113, Лада, Модава,
Зауральская юбилейная.
Норма высева 4,5 млн. всхожих зерен на гектар.
Схема размещения сортов яровой пшеницы по яровой пшенице
идентична, как и по чистому пару. Технология возделывания сортов
общепринятая для зоны в соответствие с рекомендациями ЧНИИСХ.
Опыты сопровождаются наблюдениями, учетам и анализам:
Во время вегетации сортов яровой пшеницы учитывается
фенологические наблюдения. Фенология учитывается с момента посева до
уборки. Фенофазы определяются визуально. Фазы различаются между собой
по внешним признакам. Началом фазы считается период, когда в нее вступило
10-15 % растений. При вступлении в фазу 70-75 % растений, она считается
полной.
Согласно
методике
государственного
сортоиспытания
сельскохозяйственных культур, принято определять следующие фазы:
прорастания зерна, всходы, кущение, выход в трубку, колошение, цветение,
формирование зерна, созревание.
Данные фенологических наблюдений используют при оценке влияния
погодных (климатических) условий и почвенной среды на развитие
подопытного растения, а также для расчета длительности межфазных
периодов и вегетационного периода в целом.
Обычно выделяют следующие фенофазы:
 Прорастание: начинается с момента попадания семян в почву и
завершается появлением первых листьев.
 Всходы: стадия после прорастания, когда появляются первые настоящие
листья.
 Кущение: период, когда растение формирует новые побеги (кусты) из
узла кущения.
 Выход в трубку: стадия, на которой стебель растения начинает
удлиняться и становится жестким.
 Колошение: стадия, когда на растении начинают формироваться
соцветия (колоски).
 Цветение: процесс опыления и оплодотворения, в результате которого
формируются зерна.
 Формирование зерна: период от цветения до полного созревания зерна.
 Созревание: финальная стадия, на которой зерно достигает полной
зрелости и готово к уборке.
Важно отметить, что эти стадии могут варьироваться в зависимости от
климатических условий, типа почвы и генетических особенностей сорта
яровой пшеницы.
1.Сохранность растений определяется по формуле:
С=100*У/В
где У и В - число растений на 1 м2 соответственно перед уборкой и в фазе
полных всходов. Густота растений определяется дважды за вегетацию.
2.Уборку и учет урожая проводили в один день. Снопы, собранные с
делянок, доводились до воздушно сухого состояния и анализировались по
методике Госсортсети (1989).
3.Влажность почвы определяли в соответствии с общепринятой
методикой А.Ф. Вадюниной и З.А. Корчагиной. На влажность почву отбирали
буром, минимальная повторность отбора образцов трехкратная. Отбор
проводили на глубину до одного метра послойно через каждые 10 см, почву
помещали в бюксы.
Методики проведения исследований:
Методики проведения исследований в магистерской диссертации на
тему “Экологическое сортоиспытание сортов яровой пшеницы селекции
Ульяновского НИИСХ” включают в себя ряд этапов и процедур,
направленных на оценку урожайности, адаптивности, биохимию,
устойчивости к вредителям и болезням, а также определение наиболее
перспективных сортов для сельскохозяйственного производства.
Перед проведением полевого опыта, проводится лабораторный – на
выявление процента всхожести семян, она определяется согласно ГОСТ
12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения
всхожести». Для этого закладывают по 100 семян каждого сорта образца в
трехкратной повторности в чашки Петри с влажным песком. Чашки
помещают в термостат при температуре 20-25°C на 7-10 дней. После этого
подсчитывают количество проросших семян и определяют всхожесть в
процентах.
Условия проращивания семян должны соответствовать ГОСТ 12038-84:
температура проращивания должна быть в пределах 20-25°С, влажность
песка - около 60%, продолжительность проращивания - 7-10 суток.
Данную методику можно найти в книге “Методы биохимических
исследований растений” под редакцией В.Л. Кретовича и И.А. Роскиной
(Москва, 1968).
При закладке полевого опыта экологического сортоиспытания
образцов сортов пшеницы яровой рекомендуется использовать схему,
включающую в себя следующие элементы:
Повторность опыта – 3-кратная
Площадь закладки каждого повторения 15м2
Количество образцов – 5-15
Предшественник: зернобобовые в виде вико-овсяной смеси
Схема размещения образцов в опыте – рендомизированная.
Подготовка почвы осуществляется в соответствии с общепринятыми
агротехническими требованиями.
Посев семян яровой пшеницы осуществляется селекционной сеялкой в
конце апреля - начале мая. Норма высева семян составляет 150-200 кг/га.
Уход за посевами яровой пшеницы осуществляется в соответствии с
общепринятыми агротехническими требованиями.
Уборка урожая яровой пшеницы осуществляется селекционным
комбайном в фазе полной спелости зерна.
Результаты опыта оцениваются по следующим показателям:
 Высота растений.
 Масса 1000 зерен.
 Урожайность.
Высота растений определяется с помощью рейки или другого
измерительного инструмента. Высоту растений измеряют в трех точках на
каждом участке опыта.
Массу 1000 семян определяют по ГОСТу 12042-80 следующим
образом:
Семена основной культуры тщательно перемешивают, отсчитывают
без выбора две пробы по 500 шт. и взвешивают их до сотой доли грамма.
Если для отсчета проб не хватает семян из одной навески, используют
вторую навеску, а при необходимости отбирают третью навеску и выделяют
из нее семена основной культуры.
Вычисляют сумму результатов взвешивания двух проб по 500 семян, а
после – фактическое расхождение между результатами взвешивания двух
проб и сравнивают с допустимым расхождением.
Если фактическое расхождение между массами двух проб меньше
допускаемого, то за окончательный результат определения массы 1000 семян
принимают сумму результатов взвешивания двух проб, округляя ее до 0,1,
когда масса 1000 семян больше 10 г
Результаты опыта обрабатываются методами математической
статистики. Для сравнения показателей разных сортов используется
дисперсионный анализ.
Для повышения достоверности результатов опыта рекомендуется
использовать следующие рекомендации:
 Участки опыта должны быть расположены в одинаковых
условиях;
 Площадь каждого участка опыта должна быть достаточной для
проведения достоверных измерений;
 Посев семян должен осуществляться в оптимальные сроки и с
соблюдением общепринятых агротехнических требований;
 Уход за посевами должен осуществляться в соответствии с
рекомендациями для конкретного региона;
 Уборка урожая должна осуществляться в фазе полной спелости
зерна;
 Оценка результатов опыта должна осуществляться методами
математической статистики.
Засоренность и устойчивость к болезням пшеницы яровой являются
важными хозяйственно-ценными признаками, которые определяют
продуктивность и качество урожая.
Визуальная оценка зараженности сортоиспытательных участков
является важным этапом в процессе сортоиспытания сельскохозяйственных
культур. Она проводится для определения степени поражения растений
болезнями и вредителями, а также для выявления сортов, устойчивых к этим
патогенам.
Визуальную оценку проводят специалисты-сортоиспытатели в период
вегетации растений. При этом обращают внимание на следующие признаки:
 Внешний вид растений: цвет листьев, форма листьев и стеблей,
наличие пятен, повреждений насекомыми и т.д.
 Рост и развитие растений: высота растений, длина стеблей,
количество листьев, размер и окраска цветков.
 Урожайность: количество и качество урожая.

Для оценки зараженности сортоиспытательных участков используют
методы: осмотра, опроса, инструментального обследования.
 Метод осмотра: специалист-сортоиспытатель визуально
осматривает растения, обращая внимание на признаки
поражения.
 Метод опроса: специалист-сортоиспытатель опрашивает
работников сортоиспытательного участка о наличии признаков
поражения.
 Метод инструментального обследования: специалистсортоиспытатель использует специальные инструменты для
выявления признаков поражения. Например, для выявления
вредителей используют лупу или микроскоп.
Визуальная оценка проводится в несколько этапов, первый –
предварительный осмотр: специалист-сортоиспытатель проводит общий
осмотр участка и определяет, на какие культуры необходимо обратить особое
внимание. Далее – тщательный осмотр: специалист-сортоиспытатель
подробно осматривает растения на предмет наличия признаков поражения. В
завершение проводится оценка результатов: специалист-сортоиспытатель
оценивает результаты осмотра и составляет заключение о степени
зараженности участка.
Биохимия:
Белок:
Содержание белка в зерне пшеницы является важнейшим показателем
его качества. В зависимости от условий возделывания оно может варьировать
в очень широких пределах (8 – 22 %).
Существуют два пути повышения содержания белка в зерне:
агротехнический и селекционный. На дерново-подзолистых почвах
республики, характеризующихся низким естественным плодородием,
наибольший эффект в формировании зерна с повышенным содержанием
белка и клейковины обеспечивает
применение азотных удобрений. Оно позволяет оптимизировать азотное
питание растений не только в вегетативный (посев – цветение), но и в
репродуктивный (цветение – налив зерна – молочная спелость) период, когда
происходит интенсивный синтез белка в формирующейся зерновке.
Уровень накопления белка в зерне пшеницы изменяется не только от
условий выращивания, но и от сортовых особенностей растений,
аттрагирующей способности колоса и способности зерновок к биосинтезу
белковых веществ.
Установлено, что основной физиологической причиной, от которой
зависит содержание белка в зерне, является количество азотистых веществ в
растении, приходящееся на единицу массы зерна или показатель
обеспеченности зерна азотом (Поз. N).
Он находится в прямой зависимости от массы вегетативных органов
растения и концентрации азота в них и в обратной зависимости от массы
зерна с растения и доли зерна в общей надземной массе (Кхоз).
Основное количество белка в зерне пшеницы синтезируется за счет
реутилизации азота из вегетативных органов. Роль различных вегетативных
органов при этом неравноценна. Больше всего азота поступает из листьев,
меньше – из стеблей и элементов колоса.
Немаловажный фактор, оказывающий влияние на уровень накопления
белка в зерне, – способность растений к поглощению азота из почвы и
удобрений в постфлоральный (после цветения) период. За счет азота,
поглощенного из почвы и удобрений в этот период, растения могут
синтезироваться около 1/3 белка
зерна.
Измерение содержания белка производиться методом Кьеделя:
Образец пшеницы сжигается в концентрированной серной кислоте,
после чего проводится анализ полученного раствора на содержание азота.
Количество азота умножается на специальный коэффициент, чтобы
определить количество белка в пшенице.
Клейковина:
При промывании водой отделяется крахмал и остается вязкая белковая
масса, которая называется клейковиной. Основными компонентами
клейковины являются глиадин и глютенин. Количеством и свойствами
клейковины обусловливается качество изделий из муки. Клейковина должна
быть без постороннего запаха, светло-желтой или слегка сероватой, не
липнущей к рукам, эластичной и упругой (восстанавливать форму при
надавливании или оттягивании и растягиваться без разрыва на 15—20 см при
массе 4 г).
Качество клейковины оценивают с помощью прибора ИДК-1. На
навеску клейковины 4 г воздействуют после 15-минутной выдержки в воде
при 18 °С свободно опускающимся грузом (пуансоном). Деформирующая
нагрузка продолжается 30 с, после чего записывают показания прибора в
условных единицах. Клейковину считают; хорошей (I группа качества), если
показания находятся в пределах 45—76 единиц, удовлетворительной (II
группа качества) — при 20—40 (крепкая) и 80—100 (слабая), неудовлетворительной — 0—15 и 105—120 единиц.
Количество клейковины в пшенице колеблется от 18 до 54%. Оно
зависит в большей степени от условий выращивания и в меньшей от
сортовых особенностей. Так, пшеницы с Северного Кавказа клейковины, а из
северо-западных районов—27—35%. В засушливые годы содержание
клейковины повышается, а в зерне, выращенном на орошаемых землях, ее
всегда меньше. В озимых пшеницах клейковины так же, как и белка, меньше,
чем в яровых. По количеству клейковины яровые мягкие и твердые пшеницы
мало различаются.
В зерне, выращенном в неблагоприятных условиях, клейковины
меньше и качество ее иное, У морозобойного зерна клейковина крошащаяся,
со слабой растяжимостью; у зерна, проросшего или поврежденного клопомчерепашкой, — сильно тянущаяся, несвязная.
Качество клейковины в большей степени, чем количество, зависит от
вида и сорта зерна. Например, клейковина мягкой пшеницы характеризуется
хорошей упругостью и растяжимостью, что позволяет получать хлеб
высокого объема, поэтому мука из мягких пшениц широко применяется в
хлебопекарной промышленности.
Клейковина твердых пшениц обладает высокой упругостью и меньшей
растяжимостью, поэтому муку используют в макаронной промышленности.
При оценке качества пшеницы относят к высококлейковинным, если
клейковины в них более 30%, и к низкоклейковинным— менее 20%.
Болезни:
Яровая пшеница может болеть различными заболеваниями, такими как
ржавчина, мучнистая роса, септориоз, фузариоз и другие. Каждое из этих
заболеваний имеет свои особенности и методы борьбы:
 Ржавчина поражает листья и стебли растений, вызывая их пожелтение
и отмирание. Для борьбы с ржавчиной используются фунгициды и
агротехнические методы, такие как севооборот и протравливание
семян.
 Мучнистая роса поражает молодые побеги и листья, образуя белый
налет на их поверхности. Для борьбы с мучнистой росой также
используются фунгициды и агротехнические приемы.
 Септориоз проявляется в виде темных пятен на листьях, которые со
временем увеличиваются и могут привести к гибели растения. Для
борьбы с септориозом применяются препараты на основе меди и серы,
а также удаление и уничтожение пораженных растений.
 Фузариоз поражает корни и стебли растения, вызывая их загнивание и
гибель. Для борьбы с фузариозом используются препараты на основе
триходермина и другие методы защиты растений.
Вредители:
Яровая пшеница подвергается нападению различных вредителей, таких
как жуки, бабочки, мухи, клещи и другие. Некоторые из них питаются
листьями, стеблями и корнями растений, а другие повреждают зерно в
колосе.
 Одним из самых распространенных вредителей является хлебный жук,
который поедает листья и молодые побеги пшеницы.
 Бабочки, такие как капустная белянка и репная белянка, также наносят
вред растениям, поедая их листья.
 Мухи, такие как пшеничная галлица и гессенская муха, повреждают
корни растений, что может привести к их гибели.
 Клещи, такие как паутинный клещ и обыкновенный паутинный клещ,
питаются соком растений, вызывая их увядание и гибель.
Для борьбы с вредителями яровой пшеницы используются различные
методы, включая обработку растений инсектицидами, установку ловушек и
приманок, а также использование биологических методов контроля, таких
как привлечение естественных врагов вредителей.
Инсектициды - это химические препараты, которые используются для
уничтожения насекомых. Они могут быть в виде порошков, жидкостей или
газов. Инсектициды могут быть использованы для борьбы с различными
видами вредителей, включая насекомых, клещей и других членистоногих.
Инсектициды могут быть опасны для человека и животных, поэтому
необходимо соблюдать меры предосторожности при их использовании.
Зараженность зерна:
Зараженность зерна пшеницы с сортоиспытательных участков в
лабораторных условиях определяют по ГОСТу 12044-93 с помощью
следующих методов:
 Микроскопия: зерно исследуют под микроскопом на наличие
патогенов. Для этого используют метод влажного
препарирования.
 Посев на питательные среды: зерно высевают на питательные
среды, содержащие необходимые питательные вещества и
условия для роста патогенов.
 Молекулярно-генетические исследования: зерно исследуют на
наличие патогенов с помощью молекулярно-генетических
методов, таких как ПЦР.
Метод микроскопии является наиболее простым и быстрым методом
для определения зараженности зерна пшеницы. При этом методе зерно
растирают в капле воды на предметном стекле и исследуют под
микроскопом. При наличии патогенов в зерне на предметном стекле можно
увидеть их споры, мицелий или другие признаки поражения.
Метод посева на питательные среды позволяет более точно определить
степень зараженности зерна. При этом методе зерно высевают на
питательные среды, содержащие необходимые питательные вещества и
условия для роста патогенов. Через несколько дней после посева на средах
появляются колонии патогенов. Количество колоний позволяет оценить
степень зараженности зерна.
Молекулярно-генетические исследования позволяют наиболее точно
определить наличие патогенов в зерне. При этом методе в зерне выделяют
ДНК патогенов и проводят ее анализ. При наличии патогенов в зерне в
результате анализа будет обнаружена их ДНК
Выбор метода определения зараженности зерна пшеницы зависит от
следующих факторов:
 Необходимость в точном определении степени зараженности
зерна
 Наличие необходимого оборудования и материалов
 Время, необходимое для получения результатов.
По окончании эксперимента проводится анализ полученных данных.
На основе сравнения результатов разных образцов делается вывод о наиболее
перспективных для сельскохозяйственного производства, а также даются
рекомендации по оптимизации агротехники для повышения урожайности и
устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Экономическая эфективность:
Индустриально развитые страны в условиях глобализации мировой
экономики уделяют большое внимание увеличению производства зерна
пшеницы, поскольку данная культура является не только ценным пищевым
продуктом, но и источником высокого дохода.
Западная Сибирь занимает 2,4 млн км2, что составляет более 15 %
площади Российской Федерации. Здесь проживает почти 10 % населения
страны, а в сельском хозяйстве занято лишь 4,7 % от общего количества.
Западная Сибирь является одной из наиболее крупных житниц России.
Ведущей культурой является мягкая яровая пшеница, удельный вес которой
в производстве зерна в целом по Сибири составляет 18–20 % от общего
объема производства зерновых. Посевная площадь пшеницы по Сибирскому
федеральному округу составляет около 10,2 млн га. Основные посевы
сосредоточены в степной и южной лесостепной зоне, которые
характеризуются значительной контрастностью климата и резкими
колебаниями метеорологических факторов.
Экономическая эффективность посева яровой пшеницы рассчитывается
исходя из ряда показателей:
 Затраты на посев: включают стоимость семян, удобрений, средств
защиты растений, оплату труда работников и т.д.
 Затраты на уход за посевами: включают расходы на обработку почвы,
полив, прополку, борьбу с вредителями и болезнями и т.д.
 Затраты на сбор урожая: включают расходы на уборку урожая,
транспортировку, хранение и т.д.
 Затраты на реализацию продукции: включают расходы на упаковку,
рекламу, транспортировку до места продажи и т.д.
 Цена реализации: определяется на основе рыночной конъюнктуры и
спроса на продукцию.
 Прибыль от продажи урожая: рассчитывается как разница между
выручкой от продажи и затратами на производство.
 Рентабельность проекта: рассчитывается как отношение прибыли к
затратам и показывает эффективность использования ресурсов.
Download