ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА НОВЫХ СОРТОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (ОЗИМАЯ И ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА, ОЗИМАЯ РОЖЬ) ПРИ ДЕЙСТВИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

(грант МСХиП РТ – 2020)

В отчете приведены результаты экспериментальных исследований урожайности и качественных характеристик зерна сортов яровой мягкой пшеницы Ситара, Йолдыз, Балкыш и Баракат, сортов озимой мягкой пшеницы Универсиада, Сабан, Дарина, Надежда и сортов озимой ржи Тантана, Подарок, Зилант. Экспериментально обоснованы различные агроприемы: нормы высева яровой пшеницы, удобрительные подкормки и фунгицидная защита сортов озимой и яровой пшеницы для получения стабильного урожая и высокого качества зерна. Выявлены закономерности формирования продуктивности, устойчивость к болезням и показатели качества зерна хлебных культур в условиях Республики Татарстан, с учетом которых предложены приемы сортовой агротехники, включенные в агропаспорта возделывания новых сортов пшеницы и ржи. Установлено, что в годы эпифитотии аэрогенных инфекций благодаря фунгицидной защите сохранялось в зависимости от сорта от 0,23 до 0,72 т/га урожая яровой пшеницы.

Обработка растений сорта Йолдыз биопрепаратами и фунгицидом Кредо не дала достоверного повышения урожайности, но улучшила технологические качества зерна. Применение защитных (фунгицид Титул Дуо) и удобрительных агроприемов (препараты Batr, мочевина) по вегетации существенно повысило эффективность использования биологического потенциала продуктивности, существенно увеличило урожайность, технологические и хлебопекарные качества зерна озимой пшеницы сорта Универсиада. Препарат Batr MaX повышал урожайность зерна на 10,9%, при дополнительной фунгицидной обработке – на 9,54%. Совместное применение двух препаратов марки Batr привело к повышению урожайности на 0,43 т/га и улучшению качества зерна озимой пшеницы, при дополнительной фунгицидной защите от листовых болезней зерно достигло ограничительных норм сильной пшеницы. Наилучшие хлебопекарные качества при отсутствии защитных мероприятий формировал сорт Надежда, при использовании фунгицидов – Дарина и Надежда.

В 2019-2020 гг. Россия впервые за многие десятилетия оказалась импортозависимой по зерну ржи в связи с резким снижением посевных площадей культуры. Дефицит зерна превратил рожь из низкомаржинальной культуры в источник прибыли. Достоверную прибавку по урожайности зерна над стандартом Тантана показали сорта Эстафета Татарстана, Огонек Дымчатая, Популяция 19 и 20. Показатели углеводно-амилазного комплекса зерна новых сортов превышали 200 сек и соответствовали требованиям ГОСТ 16990-2017 к первому классу качества для хлебопечения. Повышенным содержанием белка в зерне выделяются Эстафета Татарстана и Радонь, что позволяет отнести их к 1 классу ГОСТ 54049-2010 на кормовую рожь. Сорта Тантана и Зилант представляют практический интерес для хлебопекарной отрасли Республики Татарстан, так как они могут выступать в качестве улучшителя при производстве хлебных изделий и для выпечки ржаного хлеба в чистом виде. Особо ценными хлебопекарными свойствами выделялся сорт Зилант. Использование сорта Подарок, отличающегося низкой вязкостью и меньшим количеством водорастворимых пентозанов, повышает технологичность и эффективность переработки зерна ржи на комбикорма, крахмал и спирт по сравнению с традиционными продовольственными сортами.

Практическая значимость результатов определяется важностью внедрения разработанных приемов для повышения урожайности, рентабельности и конкурентоспособности производства высококачественного зерна пшеницы и ржи в хозяйствах Республики Татарстан. Дальнейшему росту урожайности и качества зерна будут способствовать предложенные производству новые высокоадаптивные сорта в совокупности с передовыми агроприемами их возделывания.

М.Л. Пономарева, доктор биологических наук, профессор, зав. отделом селекции озимых культур ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН (руководитель проекта)

Утверждена программа фундаментальных научных исследований до 2030 года

 На сайте Правительства Российской Федерации сообщается, что Михаил Мишустин утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030 года.

Развитие интеллектуального потенциала российской науки, создание эффективной системы управления научными исследованиями для повышения их значимости и востребованности для экономики – таковы основные задачи новой десятилетней программы. Её своим распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Программа фундаментальных научных исследований разработана Российской академией наук при участии министерств и ведущих научных организаций страны. Документ состоит из нескольких подпрограмм. В их числе – «Аналитические и прогнозные исследования, направленные на выявление больших вызовов и совершенствование системы стратегического планирования, обеспечение конкурентоспособности и научного лидерства России», «Фундаментальные и поисковые научные исследования, проводимые на крупных научных установках и объектах класса “мегасайенс”».

Программа ориентирована на развитие всех направлений фундаментального научного знания, в том числе таких направлений, как компьютерные науки, нанотехнологии, клиническая и профилактическая медицина.

Новая программа будет финансироваться в том числе по линии госпрограмм «Научно-технологическое развитие России» и «Развитие здравоохранения». Общий объём финансирования до 2030 года – более 2,1 трлн рублей.

С распоряжением можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.

Источник: Научная Россия, government.ru

 Программа фундаментальных исследований на 2021-2030 гг.

 

Названы важнейшие достижения науки в 2020 году

  • Главным прорывом года авторитетный журнал Science назвал разработку вакцин от COVID-19. А ведь еще недавно большинство ученых во всем мире утверждали, что на это в самом лучшем случае потребуется не менее года. Управились за несколько месяцев. Так наука еще раз продемонстрировала, что может совершать почти невероятное, если ей не мешают, а всячески поддерживают.
  • Среди других достижений года журнал поставил на второе место работы по важнейшей проблеме — свертыванию белка в трехмерную структуру. Многие болезни происходят из-за того, что белки свернуты в трехмерные структуры неправильной формы. Более 50 лет бьются ученые, пытаясь разобраться в этом механизме и создать модели свертывания. И вот сейчас это удалось программе Alpha Fold, которая использовала систему искусственного интеллекта.
  • Еще одним призером стал редактор генома CRISPR, за который в 2020 году присудили Нобелевскую премию. Этот инструмент позволил генным инженерам не только создавать новые генно-модифицированные организмы, но вызвал бурные этические дебаты. А в уходящем году СRISPR добился первого успеха в клинике, вылечив два наследственных заболевания крови. У пациентов взяли «поврежденные» стволовые клетки крови, затем их отредактировали, исправив генетические ошибки, с помощью химиотерапии убили оставшиеся в организме стволовые клетки «с ошибкой» и ввели клетки, обработанные CRISPR. Эксперименты оказались успешными.
  • В числе отмеченных оказались работы по климату, что неудивительно, учитывая его актуальность. Правда, авторы задались вроде бы простым вопросом: что будет на Земле, если человечество не остановится, продолжая выбрасывать в атмосферу огромное количество парниковых газов. До сих пор ответ звучал так: если выбросы по сравнению с доиндустриальным уровнем удвоятся, планета в конечном итоге нагреется на 1,5 — 4,5°C. То есть разброс температур внушительный. Отсюда и сценарии будущего от просто тревожных до катастрофических. Science отметил новый научный результат, который позволил уточнить картину, отбросить и оптимистический, и апокалиптический варианты. Теперь «окно» температур от 2,6 до 3,9°C. Впрочем, все равно некоторым прибрежным городам уже стоит приготовиться к возможным катаклизмам.
  • Традиционно в научный хит-парад включены работы астрофизиков. На этот раз Science отметил исследования так называемых быстрых радиовсплесков (FRB). Это короткие мощные вспышки в радиоволновом диапазоне, приходящие к нам из далеких галактик. Более десяти лет астрономы не могли понять их происхождение. И вот, кажется, загадка разгадана. Всплеск произошел в нашей Галактике, и космические телескопы смогли отследить сигналы в рентгеновском и гамма-диапазоне. Им оказался магнитар (SGR 1935+2154), нейтронная звезда, «взрывающаяся» мощными магнитными полями. Теперь ученым предстоит разобраться, как магнетары создают такие радиовсплески.
  • Возможно, самые древние на сегодня произведения искусства обнаружены в пещере на острове Сулавеси. Этим наскальным рисункам 44 тысячи лет, что на четыре тысячи старше самого древнего из известных подобных произведений. На камне изображена сцена охоты на сулавесских бородавчатых свиней и карликовых буйволов, которые и сейчас живут на острове. Охотники вооружены копьями или веревками. Science отметил эту самую древнюю находку.
  • Одним из рекордсменов по числу Нобелевских премий является сверхпроводимость. Но она достигается только при очень низких температурах. Физики более 100 лет бьются, чтобы получить эффект при комнатной. Это сулит революцию во многих отраслях экономики. Однако все попытки заканчиваются неудачей. И вот впервые ученые сумели достичь желаемого: сверхпроводимость наблюдалась при комнатной температуре. Что и отметил Science. Правда, до революции далеко. Ведь эффект получен при огромном давлении – в 267 гигапаскалей.
  • О том, что вороны по умственному развитию почти не уступают обезьянам известно давно. Они могут создавать орудия труда, выполнять довольно сложные операции, чтобы добывать пищу, их даже можно научить отличать картины Моне от Пикассо. А сейчас биологи, изучив волокна птичьего мозга и связи между нейронами, обнаружили, что некоторые области мозга птиц схожи с аналогичными отделами млекопитающих. Этим исследованиям Science посвятил две статьи.
  • Важный результат дало изучение людей, которые остаются здоровыми, несмотря на наличие у них вируса ВИЧ. Таких – всего 0,5 процента от всех инфицированных. Генетическое исследование показало, что у них «размещение» генетического вируса в ДНК клетки иное, чем у больных. Возможно, новые знания помогут глубже разобраться в сути этого опасного заболевания.

Как видим, российская наука не попала в число лауреатов Science. И тем не менее, российские ученые получили ряд результатов, которые вполне соответствуют мировому уровню, а в чем-то его даже превосходят. Скажем, президент РАН Александр Сергеев отметил три такие отечественные разработки. И это не только наши вакцины против COVID, которые, несомненно, являются важнейшим достижением российской науки.

Прорывом для мировой астрофизики глава РАН считает результаты космической обсерватории » Спектр-РГ». Она впервые с рекордной четкостью осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, что позволило построить карту, содержащую почти в 10 раз больше источников и в четыре раза более чувствительную, чем существовали прежде. Российская карта помогла обнаружить неизвестную ранее огромную округлую структуру ниже плоскости нашей галактики — Млечного Пути, занимающую существенную часть южного неба.

Еще одно выдающееся достижение нашей науки в этом году, по мнению Александра Сергеева, это лекарство от болезни Бехтерева (хронического системного заболевания суставов). Ученые нашли, какие именно клетки собственного иммунитета убивали организм хозяина, и создали против них вещество с направленным действием.

Среди других работ российских ученых эксперты выделили несколько важнейших достижений. В частности, специалисты Санкт-Петербургского госуниверситета впервые обнаружили в горных породах бассейна Мертвого моря природные циклофосфаты — возможные предшественники молекул, которые участвовали в формировании первичной жизни на Земле. А сотрудники МГУ впервые нашли условия, при которых микробы могли бы выжить на поверхности Марса.

Важный достижением стал старт не имеющего аналогов в мире сверхпроводящего ускорителя – бустера. Это первый каскад комплекса NICA – меганаучного проекта Объединенного института ядерных исследований. Бустер открывает доступ к новейшим технологиям, в частности, позволит лечить тяжелые онкологические заболевания, поможет в тестировании микроэлектроники для космических спутников и т.д.

Ученые Института археологии РАН нашли фрагменты башни и стены столичного Новодевичьего монастыря, построенные в правление Бориса Годунова. Эта находка позволила понять, как изменялся монастырь с момента его основания до перестройки обители царевной Софьей. Кроме того, раскопки на территории Московского Кремля дают возможность прояснить историю заселения Кремлевского холма и культуры Московской Руси.

Любопытный результат дал опрос россиян, которые, что называется, далеки от науки. Они вообще проигнорировали и наши, и мировые достижения по получению вакцины против ковида. На первом месте, как и в 2019 году оказались новости о глобальном потеплении. Эта тема волнует почти 75 процентов россиян. Столько же слышали о китайской миссии «Чанъэ-5», доставившей образцы лунного грунта на Землю. Привлекло внимание россиян и другое достижение Китая: мощнейший квантовый компьютер «Цзючжан» в 10 млрд раз быстрее, чем самый мощный квантовый компьютер от Google, и в 100 трлн раз быстрее, чем обычные суперкомпьютеры.

Отметили россияне и новость о разработке системы искусственного интеллекта, которая смогла предсказывать трехмерную структуру белка. Вспомнили и создание российской космической обсерваторией «Спектр-РГ» лучшей в мире карты неба в рентгеновском диапазоне.

Источник: Российская Газета

СТО СТРАНИЦ ИСТОРИИ, СТО ЛЕТ СЕЛЕКЦИИ

  • Газета Республика Татарстан, выпуск: №165 (28934)

В ноябре 2020 года Татарский научно-исследовательский институт  сельского хозяйства (ТатНИИСХ) отмечает 100-летний юбилей. Это ведущее научное сельскохозяйственное учреждение Татарстана, главной особенностью которого является сдача научного продукта, что называется, под ключ – от фундаментальных исследований до завершённой разработки, её апробации и внедрения в производство. Вековой юбилей – хороший повод для беседы с руководителем научного учреждения, академиком Академии наук Татарстана, доктором сельскохозяйственных наук Марселем Тагировым.

– Марсель Шарипзянович, за свою вековую историю институт внёс огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса Татарстана и России. Какие вехи в развитии института вы считаете определяющими?

– У научного учреждения было несколько основных этапов становления. Институт был учреждён в ноябре 1920 года как Казанская государственная опытная станция Народного комитета земледелия ТАССР и первоначально имел в своём активе трёх лошадей, два конных плуга да небольшой участок земли на бывшей Архиерейской даче. На станции работали пять научных сотрудников.  Один из организаторов и первый директор станции Николай Моисеевич Фофанов, энциклопедически образованный человек, смог организовать работу так, что в кратчайшие сроки удалось добиться значимых научных и практических результатов. Уже в первые годы были созданы отделы полеводства, луговодства, селекции, энтомологии, садоводства и огородничества, метеорологии, пчеловодства, а также агрономическая лаборатория, начали издавать журнал «Казанский земледелец».

В разное время институтом руководили замечательные организаторы науки, такие как Узбек Биктемиров, Фатых Минушев, Лидия Зарипова, Рауис Гареев, Тахир Хадеев и другие. Знаковой фигурой был Узбек Абдрахманович Биктемиров. До прихода в институт он возглавлял Министерство сельского хозяйства ТАССР и являлся самым молодым министром – ему тогда было около тридцати лет. Прекрасно зная важнейшие проблемы сельского хозяйства, Биктемиров сумел объединить учёных в единую команду, нацеленную на решение крупных народнохозяйственных задач. Станция разрослась, владела 95 тысячами гектаров сельхозугодий, становилась одним из самых крупных научно-производственных объединений России. И тогда Комитет по науке и технике Совмина РСФСР признал целесообразным создать на её базе научно-исследовательский институт. Таким образом в сентябре 1969 года станция была реорганизована в Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Всероссийского отделения ВАСХНИЛ. Идеи Узбека Абдрахмановича намного опережали время.  Это по его инициативе в 1970 году создали лабораторию физиологии и биохимии растений, которую возглавил Игорь Анатольевич Тарчевский (будущий академик).  За большие заслуги в развитии науки и техники Узбек Биктемиров был удостоен двух орденов Трудового Красного Знамени.

– Какими научными достижениями или, если можно так выразиться, брендами, прославился институт в мировом научном сообществе?

– Могу выделить три направления, которые на протяжении века являются визитной карточкой института. Первое – это создание новых сортов и гибридов сельхозрастений целевого использования и их ускоренное внедрение в производство. На счету наших учёных 202 сорта и гибрида 15 сельхозкультур. Так совпало, что к 100-летию ТатНИИСХ в Госреестре России числятся 100 наших сортов, а 23 сорта проходят государственное сортоиспытание. Сортами, выведенными в ТатНИИСХ, засеяно 1,8 миллиона гектаров полей в целом по России, в том числе 700 тысяч гектаров – в республике. Татарстанские сорта возделываются также в Казахстане и Беларуси.  Государственными премиями в области науки и техники РФ и РТ награждены семь крупных инновационных проектов, имеющих широкое производственное внедрение.

Второе направление, которым мы можем гордиться, – это разработка высокоэффективных экологически безопасных систем устойчивого кормопроизводства, создание новых сортов кормовых культур. Новизна исследований защищена десятью патентами России на сорта и гибриды кормовых культур, шестнадцатью патентами России на кормовые добавки, а два крупных инновационных проекта удостоены госпремий в области науки и техники Республики Татарстан.

Третье направление – разработка теоретических основ и производственное освоение агроландшафтных адаптивных систем земледелия. Коллектив сотрудников разработал и внедрил в окрестности села Большие Ковали Высокогорского района уникальную модель адаптивно-ландшафтной системы земледелия, аналогов которой нет в зоне Среднего Поволжья. Данная разработка удостоена Государственной премии Татарстана, а территория площадью шесть тысяч гектаров объявлена государственным природным почвенным заказником «Чулпан». Здесь всё сделано руками человека – от живописных каскадов прудов до полезащитных лесополос. «Чулпан» является единственным в России почвенным и ландшафтным заказником.

– Марсель Шарипзянович, расскажите, пожалуйста, о научных школах института.

– В первую очередь хотелось бы отметить научную школу по генетике и селекции сельскохозяйственных растений профессора, автора семи новых сортов озимой ржи Миры Леонидовны Пономарёвой. В области кормления сельскохозяйственных животных выдающуюся научную школу сформировал профессор Шамиль Касымович Шакиров. Под его руководством проведены уникальные исследования по изучению физиолого-биохимической роли биологически активных веществ в организме животных, разработке растительных энергопротеиновых концентратов нового поколения, генотипированию животных.

– В России реализуется много федеральных программ в области науки. Участвует ли в них институт?

– Да, несомненно. Под руководством заведующего отделом сельскохозяйственной биотехнологии Зенона Сташевски институт третий год принимает участие в реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, в подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации». На базе института созданы Центр селекции и семеноводства картофеля (один из семи в России) и Центр коллективного пользования «Биоресурсная коллекция картофеля», включающий 523 сорта и гибрида. Наши учёные намерены обеспечить сельскохозяйственные предприятия качественным семенным материалом и таким образом уменьшить зависимость отрасли картофелеводства от импорта.

— В 2017 году институт вошел в состав Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр РАН», который объединил 7 научных учреждений разного профиля. Выиграла ли от преобразования наука?

— Да три года назад открылась новая страница в истории института. Однако хочется отметить, что такие научные направления как сельское хозяйство, агрохимия и почвоведение присутствовали в Казанском филиале Академии наук изначально. Так что их возвращение в лоно академической науки вполне закономерно — и исторически, и для решения многих актуальных проблем, включая продовольственную безопасность страны, на фундаментальном уровне. Исследования института органично вписываются в Программу развития Федерального исследовательского центра, где отражены приоритетные области экономики и социальной сферы — ресурсы, переработка, технологии и материалы, а так же качество жизни. Думаю, что объединение усилий в области физики, химии, механики и биологии, медицины, энергетики и сельского хозяйства даст новый импульс развитию исследований нашего института. Более того у нас есть примеры успешной совместной работы специалистов разного профиля. Так в последние годы из-за глобального потепления климата резко ухудшилась фитосанитарная обстановка, появились новые виды болезней и вредителей. Для решения проблемы инфекционных заболеваний культурных растений (на примере снежной плесени), объединились исследовательские коллективы трех институтов нашего НИИ, а так же Института органической и физической химии имени А.Е. Арбузова и Казанского института биохимии и биофизики, которые в 2019 году выиграли Мегагрант Правительства РФ и мы получили на исследования значительную финансовую поддержку.

В рамках национального проекта «Наука» в России запланировано создание не менее 35 селекционных центров. В ноябре 2020 года (к 100-летию института) мы выиграли конкурс Министерства науки и высшего образования РФ по созданию на базе ФИЦ КазНЦ РАН селекционно-семеноводческого центра.

Я считаю, что это огромный успех, который будет способствовать развитию прорывных направлений в области селекции и семеноводства и повышению конкурентоспособности отечественной продукции.

– Какие исследования в институте являются сегодня приоритетными?

– Как известно, в республике главным образом возделываются зерновые культуры, и они всегда остаются в приоритете. Заслугой наших селекционеров можно считать то, что более половины посевных площадей ржи, пшеницы, ячменя, а также гороха в республике занимают именно наши сорта. За последние 20 лет мы создали 18 сортов яровой пшеницы, в том числе самый новый – «100 лет ТАССР» и самый популярный – «йолдыз». В нашем активе также серия сортов озимой ржи целевого использования с высокой адаптацией к почвенно-климатическим условиям региона. Эти сорта включены в Госреестр Российской Федерации и в разные годы занимали более 80 процентов посевных площадей в Татарстане, а в России – до 400 тысяч гектаров.

Мы проводим многоплановые исследования, направленные на развитие животноводства, особенно молочного. В настоящее время развёрнута новая, не имеющая аналогов в стране селекционная программа по созданию кормовых сортов озимой ржи. Наш первый кормовой сорт озимой ржи «подарок» получил высокую оценку и пополнил коллекцию Всероссийского института растениеводства (Санкт-Петербург). Совместно с коллегами из Национальной академии наук Беларуси мы проводим также оригинальные исследования по новой для республики культуре – озимой тритикале.

Учёные ТатНИИСХ вывели 12 высокопродуктивных адаптивных сортов гороха (продовольственных, овощных, кормовых), в их числе сорта, обладающие уникальными достоинствами, – с беспергаментными бобами, которые не раскрываются при созревании, что полностью предотвращает потери при уборке. В мире нет аналогов таких зерновых коммерческих сортов гороха.

Основной зернофуражной культурой в республике является ячмень, им занято около 400 тысяч гектаров, из них более 250 тысяч засевают сортами нашей селекции. Хозяйствам нравятся их генетическая устойчивость к пыльной головне и стабильная урожайность.

В институте также активно ведутся исследования по решению наиболее важных задач, связанных с кормопроизводством, заготовкой и хранением кормов, питанием животных, а также проблем, связанных с продуктивным долголетием и воспроизводством крупного рогатого  скота. На основе местного агроминерального сырья селекционерами института разработаны импортозамещающие кормовые добавки, биологические консерванты, обеспечивающие высокую сохранность и качество заготовленного силоса и сенажа. Наши кормовые добавки и консерванты на 30–40 процентов дешевле зарубежных аналогов и активно внедряются в хозяйствах.

Молодые учёные института проводят оригинальные исследования по селекции озимой и яровой пшеницы, рапса, картофеля, биопрепаратам и другим направлениям.

– Наша республика самодостаточная, в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами питания. Исключение составляют лишь фрукты и ягоды. Работаете ли вы в этом направлении?

– Да, конечно. Трудность селекции плодово-ягодных культур заключается в длительном периоде создания новых сортов (30–40 лет для плодовых и 20–25 лет для ягодных растений). Мы активизировали исследования по селекции плодовых культур, при этом работаем на всю зону Среднего Поволжья. В Государственный реестр селекционных достижений России в 2019 году включено 22 сорта плодовых культур селекции ТатНИИСХ, в том числе пять сортов яблони, один сорт малины, по восемь – вишни и сливы.

Горизонты аграрной науки необозримы, и мы верим, что главные открытия ещё впереди.

Главная озимая культура – озимая пшеница

(состояние на 19 октября 2020 года)

Озимые культуры в республике Татарстан ежегодно возделываются на площади свыше 500 тыс. га, в том числе озимая пшеница занимает 300-350 тыс. га.

4 октября в западной половине республики с запаздыванием от климатической нормы на 10-15 дней осуществился устойчивый переход среднесуточных температур через +10°С к более низким значениям, за исключением Казани. Первая декада октября в целом оказалась теплее обычного на 2-5°. Высокий температурный режим и отсутствие осадков привели к снижению влагозапасов почвы.

Теплые, солнечные дни сентября и первой декады октября способствовали росту и развитию растений. Растения озимой пшеницы оптимального срока сева на полях ТатНИИСХ в период осенней вегетации хорошо раскустились и имеют 4-6 побегов кущения. Растения ранних сроков сева (до 25 августа) сформировали до 8 побегов кущения, загущены, что привело к развитию мучнистой росы на листьях. Такие посевы также страдали от недостатка влаги. Все это привело к частичному пожелтению листовой массы. У растений раннего срока сева также отмечается поражение части побегов внутристеблевыми вредителями (обнаружены личинки и куколки шведской и гессенской мухи). Растения более поздних сроков сева (10…15 сентября) по чистым парам, благодаря теплой погоде, также успели сформировать  2-3 побега кущения, что достаточно для хорошей зимовки.

Кратковременные ночные заморозки не оказывали существенного влияния на посевы сельскохозяйственных культур.

Начавшееся понижение температуры воздуха будет способствовать прекращению активной вегетации (при среднесуточной температуре воздуха ниже плюс 5 градусов) и переходу растений озимой пшеницы к фазе закаливания. Первая фаза закаливания растений обычно проходит при температуре воздуха от 0 до 6°С. При этом замедляются ростовые процессы, но поддерживается фотосинтез; происходит процесс накопления сахаров в узлах кущения.

И.Д. Фадеева, кандидат с.-х. наук, ведущий научный сотрудник отдела селекции озимых культур ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН

Агрометеорологические условия вегетационного периода 2020 г. на 10 октября

(метеостанция ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН)

  1. Температурный режим
Месяц ТоС
2019 средне-многол. 2020
Зимние месяцы
январь -10,8 -13,1 -3,4
февраль -7,6 -11,6 -3,9
март -1,6 -5,3 2,0
Вегетационный период
апрель 5,3 4,1 5,1
май 16,2 13,0 13,4
июнь 18,7 17,1 16,6
июль 18,3 19,5 22,0
август 16,0 17,3 17,0
сентябрь 10,7 11,5 12,9
октябрь (10 дн.) 10,0 6,6 9,9

2020 г. был существенно теплее как нормы, так и предыдущего года, особенно в зимние месяцы. А март оказался самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.

  1. Осадки
Месяц Осадки, мм
2019 средне-многол. 2020
Зимние месяцы
январь 31 43 27
февраль 54 33 46
март 60 30 17
Итого за 3 м-ца 145 106 90
Вегетационный период
апрель 22 35 42
май 41 34 59
июнь 42 62 35
июль 72 59 32
август 106 55 82
сентябрь 23 52 26
октябрь (10 дн.) 28 18
Всего 334 315 276

С 18 августа по 10 октября (52 дня) выпало 33 мм осадков вместо нормы 88 мм. Этого очень мало для осенней влагозарядки почвы. На 1 октября пахотный слой почвы в Кайбицком, Дрожжановском, Тетюшском, Буинском, Азнакаевском районах уже содержал недостаточные влагозапасы (11-19 мм доступной влаги), что сдерживает развитие озимых культур.

  1. Сумма эффективных температур свыше 10оС
Месяц Сумма эфф. Т˃10оС
Средне-многолет. 2019 2020
апрель
май 90 202 118
июнь 210 260 198
июль 290 258 372
август 160 187 217
сентябрь 60 71 94
октябрь (10 дн.) 8
Итого 870 978 1007

Таким образом, по данным полученным на метеостанции ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН, согласно 2-м основным показателям — температурный режим и количество осадков можно сделать следующее заключение:
1) В целом 2020 год был благоприятным для своевременного развития и созревания сельскохозяйственных культур и для формирования высокой урожайности. Более благоприятного года не наблюдалось с 1997 года для Республики Татарстан.
2) Осадки выпавшие в период с 1 августа по 10 октября составили лишь 50% от среднемноголетних, при этом запас влаги в пахотном слое в среднем составляет 10-15 мм, а в метровом слое – 110 мм соответственно (данные получены с посевных полей ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН). Такие же показатели получены и в некоторых районах Республики Татарстан, об этом говорится выше. Подобный запас  влаги является недостаточным для нормального развития озимых культур и ставит под угрозу осеннее накопление влаги перед уходом в зиму. Однако есть еще достачное количество времени для накопления необходимой влаги до ухода озимых культур в зимний период.

Руководитель ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН,
Академик АН РТ                                                                                             М.Ш. Тагиров

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СЕЛЕКЦИОНЕРОМ И МОЛЕКУЛЯРНЫМ БИОЛОГОМ

9-10 сентября 2020 г. с рабочим визитом ФИЦ КазНЦ РАН посетил директор Института общей генетики РАН им Н.И. Вавилова, член-корреспондент РАН Александр Михайлович Кудрявцев.
В программе пребывания запланировано знакомство с деятельностью обособленных структурных подразделений ФИЦ КазНЦ РАН КИББ и ТаНИИСХ. Так же запланирована встреча с заместителем Премьер-министра РТ – министром сельского хозяйства и продовольствия РТ М.А. Зяббаровым.

9 сентября 2020 г. директор ИОГен А.М. Кудрявцев посетил отдел сельскохозяйственной биотехнологии ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН. Его сопровождали директор ФИЦ КазНЦ РАН, академик РАН О.Г. Синяшин, главный ученый секретарь ФИЦ КазНЦ РАН, к.х.н. С.А. Зиганшина.

На выставке достижений ТатНИИСХ, его руководитель, академик АН РТ Тагиров подробно рассказал об истории института, его важнейших достижениях и перспективных направлениях исследований. Особо он остановился на семеноводстве новых сортов сельскохозяйственных культур, актуальных проблемах, которые имеются в этой области.

А.М. Кудрявцев заострил внимание на фундаментальных исследованиях ИОГен им. Н.И. Вавилова, подчеркнув, что главным направлением является развитие сотрудничества между селекционером и молекулярным биологом. Это сотрудничество является основой поступательного развития отечественной  селекции. Например, он сказал, что австралийскими учеными выделен комплекс генов, контролирующих длину корневых волосков. На практике такие сорта будут намного эффективнее использовать влагу и питательные вещества и в результате сформируют большую урожайность.

Актуальные исследования проводятся с Краснодарским НИИСХ по оценке сортовой чистоты пшеницы и ячменя.


З. Сташевски  знакомит А.М. Кудрявцева с исследованиями отдела

З. Сташевски,  зав. отделом сельскохозяйственной биотехнологии, в.н.с.,  к.б.н.  отметил, что третий год институт принимает участие в реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг. Цель – обеспечение сельскохозяйственных предприятий, качественным семенным материалом собственных сортов картофеля и снижение зависимости картофелеводства
от импорта семенного материала.  В институте полностью разработана и внедрена в производство модель семеноводства картофеля на безвирусной оздоровленной основе.

В целом, за последние 10 лет в институте создано 8 вирусоустойчивых сортов картофеля, 4 включены в Госреестр РФ, 4 проходят государственное сортоиспытание. Ежегодно проводится эколого-географическое испытание 70 сортов российской селекции. Анализ показывает, что современные сорта картофеля селекции института отличаются от российских аналогов повышенной урожайностью, отличными вкусовыми качествами, повышенным содержанием крахмала.

В настоящее время на базе ТатНИИСХ создан Центр Селекции и семеноводства картофеля (1 из 7 в России). Создан Центр коллективного пользования «Биоресурсная коллекция картофеля», включающий 523 сорта и гибрида.

Далее гости посели теплицы отдела  №1, где проводится размножение миниклубней картофеля и теплицу №2, где ведутся исследования по селекции и фитопатогенам картофеля.

По вопросам вирусного заражения картофеля  состоялся конструктивный разговор между к.б.н., ведущим научным сотрудником в этой области С.Г. Вологиным и директором ИОГен А.М. Кудрявцевым, в котором были затронуты вопросы нарастания вирусной реинфекции, совершенствования диагностики  и мониторинга фитопатогенов картофеля.


А.М. Кудрявцев и С.Г. Вологин обсуждают актуальные проблемы по фитопатогенам

 В заключение А.М. Кудрявцев положительно оценил работу института и рассказал о возможностях сотрудничества на новом уровне.


Сотрудники отдела сельскохозяйственной биотехнологии ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН

Е.И. Захарова, кандидат с.-х. наук, ученый секретарь ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН

ПРИОРИТЕТЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ

27 августа 2020 г. в Лаишевском райне РТ  в торжественной обстановке состоялся ввод в эксплуатацию 2-й очереди рыбоводного комплекса «Биосфера-Фиш».

В мероприятии принял участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, зам. Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ М.А. Зяббаров,  глава Лаишевского района И.Ф. Зарипов, Президент ГК «Агава» В. Малыгин и др.

Комплекс «Биосфера Фиш» рассчитан на воспроизводство 8 млн. штук малька стерляди в год и воспроизводство рыбных запасов территориальных вод Волго-Вятского региона.

Выступая на открытии комплекса, Р.Н. Минниханов напомнил, что порядка 7% территории Татарстана занимают водные объекты.  Для сохранения биоразнообразия необходимо ежегодно зарыблять водоемы. На сегодня в этот проект уже проинвестировано 625 млн. руб., это большие средства. И не просто инвестиции  – но и самые современные технологии, заявил Президент Татарстана.   Он также подчеркнул, что комплекс «Биосфера Фиш» – проект не только инвестиционный, но и социальный, и экологический.

Р.Н. Минниханов поблагодарил владельца и инвестора ООО «Биосфера-Фиш» В. Малыгина за его энтузиазм и развитие рыбоводного комплекса.

Перед торжественным открытием второй очереди рыбоводного комплекса гости ознакомились с достижениями научных, образовательных, перерабатывающих предприятий, расположенных на территории Лаишевского района  на красочной выставке.

В выставке традиционно принял участие ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН. Руководитель института, академик АН РТ М.Ш. Тагиров ознакомил гостей с новинками в области селекции озимых культур.

Он подчеркнул, что для нашей республики, зоны рискованного земледелия озимые культуры являются гарантом стабильных урожаев и в исследованиях института им уделяется особое внимание. В области селекции озимых культур мы работаем по международным, междисциплинарным проектам, грантам Правительства РФ.

Достижения ученых впечатляют, за последние 5 лет создано 11 сортов озимых культур озимой ржи, озимой тритикале, озимой пшеницы. Среди них такие новинки как озимая рожь Зилант с потенциалом продуктивности до 8,5 т/га, озимая пшеница Сабан с уникальными качественным и характеристиками, озимое тритикале Светлица, адаптированное к условиям Татарстана. Тритикале незаменимо для ведения интенсивного животноводства.

Р.Н. Минниханов положительно оценил работу ТатНИИСХ. Такой институт республике нужен – подчеркнул Президент Татарстана.

На территории рыбоводного комплекса построена сеть прудов общей площадью 3 га для разведения прудовой рыбы и создания рекреационной зоны для спортивной рыбалки.

УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ «ГЕРБИЦИДНЫЙ ТОКСИКОЗ КАРТОФЕЛЯ»

В последние годы  во многих агрофирмах и хозяйствах, производящих товарный и семенной картофель, в том числе и в Республике Татарстан, начало наблюдаться такое явление как гербицидный токсикоз картофеля. В результате  в некоторых случаях полностью блокируется всхожесть семян картофеля, во многих случаях значительно снижается урожайность, изменяется форма клубней.

Это явление связано, в первую очередь, с последействием гербицидов токсичных для картофеля при размещении его в севообороте после злаковых культур, несоблюдением регламентов применения гербицидов и многими другими причинами.

Предлагаем вашему вниманию актуальную статью наших коллег из Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии, посвященную данной проблеме (ФГБНУ ВНИИФ). 

СНИЖЕНИЕ ГЕРБИЦИДНЫХ ТОКСИКОЗОВ В СЕВООБОРОТАХ С УЧАСТИЕМ КАРТОФЕЛЯ

 

При выращивании различных сельскохозяйственных культур кроме агротехнических методов, которые остаются основными в борьбе с сорняками, довольно сложно обойтись без применения гербицидов. Вместе с тем, важно помнить, что обладая большой биологической активностью, гербициды требуют высокопрофессионального подхода при их использовании.

ГЕРБИЦИДЫ И КАЧЕСТВО СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

Мария Кузнецова, заведующая отделом болезней картофеля и овощных культур ФГБНУ ВНИИФ, кандидат биологических наук

В последние годы в различных регионах России отмечаются многочисленные случаи, когда вред от применения гербицидов из-за токсического действия их на защищаемую от сорняков культуру превышает пользу. Последействие гербицида – это влияние сохранившихся остатков средства  (и его метаболитов), примененного в предшествующие годы, на состояние почвы, культурные и сорные растения. Риск последействия гербицидов определяется в основном тремя факторами: интенсивностью адсорбции, деградации и миграции (перемещения). Действие этих факторов зависит от почвенно-климатических и агротехнических условий, погоды, а также свойств самого препарата.

Особенно сильно из-за этого страдает картофель, выращиваемый в крупных и специализированных хозяйствах.

Причины токсикозов на картофеле:

  1. сохранение в почве остатков токсичных для картофеля гербицидов после применения их на предшествующей по севообороту культуре;
  2. нарушение правил применения «картофельных» гербицидов (метрибузина, римсульфурона, просульфокарба и др.);
  3. использование опрыскивателей с остатками гербицидов в баках (при условии чувствительности картофеля к данным веществам);
  4. перенос по воздуху капель гербицидов во время обработки соседних полей.

Чаще всего токсикозы, указанные в пунктах 2-4, связаны с несоблюдением регламентов и рекомендаций по применению.

Гербицидов, которые используются во время вегетации картофеля, не так уж много. В основном это препараты из групп триазинов (метрибузин), арилоксиалканкарбоновых кислот (МЦПА), сульфонилмочевин (римсульфурон), тиокарбаматов (просульфокарб). Все эти действующие вещества селективны и не должны причинять ущерб растениям картофеля. Однако при определенных условиях картофель получает стресс. Это могут быть погодные факторы, чувствительность сортов, нарушение регламентов применения, использование некачественных продуктов и др.

Симптомы зависят от класса действующих веществ. Метрибузин вызывает ожоги и угнетение роста растений. Особенно сильно это проявляется на чувствительных сортах либо при применении в сухую погоду с дальнейшими сильными осадками (рис. 1).

Римсульфурон может вызвать пожелтение или мраморность молодых листочков картофеля. Такие симптомы очень похожи на проявление вирусной инфекции. По этой причине его применение на семенном картофеле нежелательно.

Растения картофеля очень чувствительны к гербицидам, в том числе применяемым в севообороте на других культурах. Наиболее опасными для картофеля являются гербициды, используемые на предшествующей культуре из 2 группы (ингибиторы ацетолактатсинтазы (ALS) и 4 группы (синтетические ауксины).

Гербициды группы 2 включают широко применяемые сульфонилмочевины (метсульфурон-метил, хлорсульфурон, триасульфурон и др.), а также имидазолиноны (имазетапир,  имазамокс  и  др.). Их негативное влияние на картофель   связано   с   изменением синтеза некоторых незаменимых аминокислот.           Остатки   сульфонилмочевины при определенных условиях могут сохраняться в почве и  повреждать  картофель в течение длительного времени после применения. Некоторые имидазолиноны обнаруживаются в почве в течение нескольких лет. Проявление  токсического действия указанной группы гербицидов на ботве картофеля разнообразно и зависит от сортовых       особенностей    растений. Чаще всего наблюдается эндохлороз (или пожелтение листьев), морщинистость (или мозаика) и, как правило, замедление роста (рис.2). Такие симптомы очень схожи с проявлением вирусной инфекции. Именно по этой причине на почвах с остатками гербицидов затруднены как прочистки, так и апробации полей, проводимые при производстве семенного картофеля.

Симптомы повреждения клубней этими гербицидами могут быть разными, но наиболее характерными являются продольное растрескивание клубней (часто звездчатое) и шишкообразные наросты, когда клубни похожи на попкорн (рис. 3,4)

Гербициды  группы   4   включают производные феноксиуксусной, бензойной и пиридиновой кислот. Наименее персистентными (т.е. долговремеными) из них являются производные феноксиуксусной кислоты (2,4-Д). Риск повреждения картофеля производными  бензойной   (дикамба) и пиколиновой (клопиралид, пиклорам) кислот является более высоким. Так, для проявления признаков токсического повреждения картофеля достаточно наличия в почве клопиралида в дозе, эквивалентной 0,07% от нормы применения в предыдущем году на предшествующей зерновой культуре, а при 0,7% уровне уже отмечалось существенное снижение урожая чувствительной культуры.

В отличие от сульфонилмочевины и имидазолинонов видимое повреждение картофеля дикамбой, клопиралидом и пиклорамом проявляется только на надземной части. Растения в результате деформации листовых пластинок становятся похожими на всходы папоротника (рис.5). Указанные гербициды оказывают влияние на закладку и формирование точек роста (глазков) в дочерних клубнях. Поэтому в год посадки картофеля  в почву, загрязненную остатками указанных гербицидов, обычно образуются нормальные на вид ботва и клубни, но у них нарушена программа формирования точек роста. Указанные выше симптомы проявляются в следующем году, когда  такие  клубни  используются в качестве посадочного материала. При проведении фитосанитарного мониторинга посадок картофеля мы практически ежегодно встречаем растения с вышеописанными симптомами в различных регионах России.

Вместе с тем, очень важно отличать проявление гербицидного токсикоза от признаков инфекционных заболеваний. Основным отличием гербицидного токсикоза от проявления какой-либо болезни является массовое проявление симптомов поражения на  всем поле или локально, участками, но не на единичных растениях.

При планировании посадок картофеля надо учитывать остаточное последействие гербицидов, примененных в предшествующем сезоне. Скорость разрушения действующих веществ гербицидов в почве зависит от многих факторов: количества применяемого препарата, условий сезона (температура, влажность почвы), типа почвы, количества микробиоты и т.д. Засушливые условия в год применения сульфонилмочевины, имидазолинонов, дикамбы, пиклорама и клопиралида увеличивают риски сохранения их остатков в почвах и повреждения картофеля в следующем сезоне.

Поэтому если есть сомнения в «чистоте» поля, перед высаживанием картофеля следует провести анализ почвы на остатки гербицидов или биотестирование почвы с использованием растений-индикаторов.

В свою очередь, гербициды, применяемые на картофеле, так- же могут оказать негативное влияние на последующие культуры. В связи с этим нами был проведен ряд исследований, целью которых было изучение уровня токсичности гербицида на основе метрибузина, применяемого на картофеле, на растения ярового рапса, огурца, овса и сахарной свеклы.

Определение фитотоксичности метрибузина проводили в 2018 и 2019 годах в условиях вегетационного опыта в камере теплицы при регулируемом гидротермическом режиме.

В качестве тест-растений использовали    сахарную    свеклу (с. Рамонская односемянная 9), овес (с. Аргаман  Элита),  огурец (с. Единство), яровой рапс (с. Ратник). Растения выращивали в стаканчиках диаметром 80 мм вместимостью 600 см3, заполненных взятыми образцами дерново-подзолистой почвы.

Для закладки опытов отбирали образцы почвы с поля, где гербицид не применяли (контроль), и с опытного участка, где выращивали картофель и применяли гербицид (д.в. метрибузин) в  дозе  0,5  кг/га. В оба года испытаний образцы отбирали весной, в апреле с глубины пахотного горизонта 0-25 см в 10-кратной повторности.

Условия выращивания тест-растений: температура воздуха 250C (день) и 200С (ночь); полив почвы до 60% от ПВ.

Сравнительную фитотоксичность отобранных образцов почвы, обусловленную последействием гербицида, оценивали через 28 суток после посева культур по разнице высоты и массы тест-растений.

По результатам оценки было установлено, что на исследуемых образцах почвы наблюдалось угнетение всех тест-растений в виде ослабления стебля, отставания в росте по сравнению с контролем (рис.6-9). Высота растений овса на контроле составила 25-35 см, на исследуемом варианте 20-23 см; сахарной свеклы 15-20 см (контроль), на исследуемом варианте 10-13 см; огурца 16-22 см (контроль), на исследуемом варианте 11-14 см; ярового рапса 12-14 см (контроль), на исследуемом варианте 10-12 см.

В среднем за 2 года снижение массы тест-растений огурца к контролю составило 70,8%; сахарной свеклы – 45,0%; овса – 44,4%; ярового рапса – 33,1% (табл.1).

Таким образом, наши исследования показали, что существует негативное последействие применяемого на картофеле метрибузина на различные сельскохозяйственные культуры: огурец, сахарную свеклу, овес, яровой рапс. С тем, чтобы снизить повреждения различных сельскохозяйственных культур остатками гербицидов в почве, необходимо выполнять целый комплекс приемов:

  1. Применять минимально достаточные дозы гербицидов (смесевые препараты или баковые смеси, содержащие меньшее количество «долгоживущих» действующих веществ).
  2. Перед посевом чувствительных растений проводить глубокую вспашку.
  3. Применять севообороты, уменьшающие риски повреждения гербицидами сельскохозяйственных культур.
  4. Использовать индикаторные растения (семена культур, наиболее чувствительных к данному гербициду):
  • для гербицидов из группы 2 – ингибиторы ацетолактатсинтазы (ALS) (сульфонилмочевины и имидазолиноны) – сахарная свекла, рапс;
  • для группы 4 – синтетические ауксины (феноксикислота (2.4D и пр.), бензойная кислота (дикамба), пиридиновая кислота (клопиралид, пиклорам) – бобы, лен;
  • для группы 5 – метрибузин – огурец, овес, сахарная свекла.
  1. Проводить внекорневые подкормки поврежденных растений удобрениями на основе аминокислот: например, Изабион, Аминокат и др.

Будущий век – цеолитовый

С древних времен природное чутье зверей, когда у них менялось зимнее меню на летнее и перестраивался организм, или когда они залечивали свои раны, подсказывало, что надо грызть цеолит. Поэтому чукчи издревле употребляли цеолиты и называли «каменной сметаной» или «живым» камнем.

Цеолиты – алюмосиликаты с кристаллической структурой в виде микроскопической «губки» с пористостью до 50%; масштабы применения которых в мире измеряется миллионами тонн.

Цеолиты в Республике Татарстан впервые появились еще в конце 90-х годов прошлого столетия из Читинского месторождения. Когда наши геологи нашли такие залежи в Дрожжановском районеЦеолит Татарско-Шатрашанского месторождения» и вся зоотехническая и ветеринарная наука подключилась к изучению этого уникального агроминерала.

За эти годы учеными ТатНИИСХ всесторонне изучен его химический состав, влияние на физиолого-биохимические процессы в организме, продуктивное действие на всех сельскохозяйственных животных и пушных зверях.

Чем же он полезен для животных и людей? В мире на основе цеолитов делают сотни видов адсорбентов микотоксинов, препаратов от диареи, в т.ч. всем известный препарат для детей «Смекта» и др.

Цеолиты, кроме уникальной химической структуры, содержат в своем составе более 40 макро и микроэлементов.

Особо ценным свойством цеолитов является его адсорбционная способность, а также способность удалять из организма CO2, метан, аммиак, микотоксины, нитраты и тяжелые металлы.

Обладает цеолит необыкновенными свойствами, т.е. отдает недостающие минералы и отбирает излишнее, нормализуя кислотно-щелочной баланс в организме.

Цеолит обладает также буферным эффектом, т.е. раскисляет рубцовую жидкость, оптимизирует микрофлору рубца и предотвращает гнилостные процессы в кишечнике. Удаляет он и из просвета избыток жидкости, предотвращает диарею, особенно у телят.

Обладает способностью укреплять костную систему, особенно при проблемах копытец у крупного рогатого скота.

Цеолит тормозит продвижение кормовой массы по ЖКТ и тем самым повышает перевариваемость и усвояемость питательных веществ.

Таким образом, активированный цеолит является доступным эффективным агроминералом в профилактических целях для коррекции нарушений обмена веществ, повышения продуктивности сохранности молодняка.

Рекомендуется использовать цеолиты как в чистом виде, так и в виде минерально-пробиотического буферного комплекса для раскисления рубца в дозе 0,5 г/кг живой массы коровы. Высокую эффективность этот препарат показал на практике в племзаводе им. Вахитова Кукморского района и КФХ «Мухаметшин З.З.» Сабинского района Татарстана.

Для профилактики и лечения диареи у телят, рекомендуемые дозы составляют 1,0 и 2,0 г/кг живой массы в течение соответственно 10-12 и 3-5 дней.

Е.О. Крупин, кандидат веет наук, ведущий научный сотрудник, зав. отделом агробиологических исследований ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН