Effet du traitement préalable au semis des semences de tournesol avec les préparations Agro.Bio et d'autres substances physiologiquement actives sur la qualité du matériel semestriel
La littérature scientifique moderne comporte de nombreux travaux qui démontrent sans équivoque que diverses substances physiologiquement actives influencent les plantes non seulement tout au long de leur développement individuel, mais laissent également certaines traces dans les générations suivantes.
Par exemple, des chercheurs modernes ont étudié les effets d'une stimulation préalable au semis par l'acide succinique sur le rendement du maïs de deuxième génération. Les semences issues de plantes stimulées ont donné un rendement équivalent à 117,8 % de celui du témoin. Des chercheurs étudiant les effets et les effets secondaires des acides organiques, du glycérol et du glucose sur le tournesol ont conclu que les plantes expérimentales présentaient une teneur en huile des graines accrue et une meilleure transmission de cette huile à la descendance de première génération par rapport au témoin. La teneur en téguments et le rendement des graines ont également été modifiés.
Des agronomes ukrainiens ont démontré dans leurs travaux que l'effet des substances physiologiquement actives était évident non seulement dans les formes parentales, mais aussi dans la première génération de semences qui n'avaient pas reçu directement de stimulants.
Dans leurs études précédentes, les spécialistes d'Agro.Bio ont confirmé que les substances physiologiquement actives étudiées (vitamines, humate de potassium d'Agro.Bio et acides du cycle de Krebs) provoquaient des changements physiologiques profonds chez les plantes : augmentation de la teneur en acides nucléiques, augmentation du rendement, enzymes de synthèse des graisses plus actives et augmentation de la teneur en huile dans les graines traitées.
Au vu des recherches fondamentales sur les engrais humiques, qui démontrent que la réponse physiologique des plantes aux substances biologiquement actives repose principalement sur leur influence sur l'appareil cybernétique cellulaire (responsable de l'autoréplication des protéines et de la transmission de l'information génétique, c'est-à-dire le système ADN-ARN-protéines), on peut supposer que ces modifications affecteraient non seulement l'ontogenèse du tournesol, mais se manifesteraient également dans les générations suivantes. Ceci nous a incités à mener des recherches sur l'influence des substances physiologiquement actives sur la reproduction ultérieure.
Notre tâche consistait à établir :
- Le traitement des semences d'élite avec des substances physiologiquement actives affecte-t-il uniquement le rendement en tournesol obtenu à partir de plantes intactes, ou provoque-t-il une modification des qualités des semences de la première reproduction ?
- Ces changements se manifesteront-ils dans les semences de la seconde reproduction, obtenues à partir des semences de la première reproduction, et ces semences n'ont pas été traitées avec des substances physiologiquement actives ?
- Afin de clarifier la question de savoir quelles méthodes physiologiques détermineront principalement l’effet résiduel des substances physiologiquement actives sur la qualité des semences au fil des générations.
Les problèmes ont été résolus grâce à des expériences menées sur le terrain et en laboratoire.
MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE ET RÉSULTATS
La variété de tournesol Armavir 3497 a été utilisée dans l'expérience. Les graines ont été trempées pendant 24 heures dans des solutions à 0,0005 % de vitamines B2 et PP, d'acide folique et succinique, d' humate de potassium Agro.Bio (dose recommandée : 2 l/ha) et d'ATP à 0,001 %. Elles ont ensuite été séchées et semées en plein champ.
Les graines issues de la première génération ont été analysées et le rendement a été enregistré entre 2018 et 2021, tandis que la deuxième génération a été analysée entre 2019 et 2021. Dans un premier temps, des expériences en laboratoire ont été menées pour étudier la croissance des plantules obtenues à partir de graines dont les formes parentales avaient été trempées dans des solutions des substances physiologiquement actives étudiées.
Dix graines de première génération ont été semées dans des boîtes de Petri contenant de l'eau, en quatre répétitions. Après 15 jours de germination, les tiges et les racines ont été mesurées.
Tableau 1. Influence des substances physiologiquement actives sur la croissance des plantules de tournesol de première reproduction
| Substances dans lesquelles les graines ont été trempées | Longueur des tiges (M±m, mm) | Longueur de la tige (%) | Longueur de la racine (M±m, mm) | Longueur de la racine (%) |
|---|---|---|---|---|
| Eau (contrôle) | 38,1 ± 1,51 | 100 | 91,3 ± 0,80 | 100 |
| Vitamine B2 | 49,1 ± 1,42 | 129 | 102,3 ± 0,98 | 113 |
| Vitamine PP | 49,5 ± 1,96 | 130 | 98,1 ± 0,80 | 107 |
| acide folique | 46,1 ± 1,83 | 121 | 116,6 ± 1,85 | 128 |
| acide succinique | 45,7 ± 1,98 | 120 | 105,1 ± 1,63 | 115 |
| Humate de potassium Agro.Bio | 60,2 ± 1,03 | 158 | 139,0 ± 1,29 | 152 |
| ATP | 61,2 ± 1,32 | 161 | 104,7 ± 1,04 | 115 |
Les données indiquent que ces jeunes plants présentaient une croissance plus vigoureuse des tiges et des racines que les plantes témoins. Les graines issues de plantes intactes ont montré une vigueur de croissance initiale supérieure.
Tableau 2. Effet du traitement des semences des formes parentales sur la taille des semences de la première reproduction
| Substances | 7 mm (%) | 6 mm (%) | 5 mm (%) | 4 mm (%) |
|---|---|---|---|---|
| Eau (contrôle) | 1.1 | 11,5 | 54,5 | 32,9 |
| Vitamine B2 | 1.3 | 14.6 | 57,4 | 26.7 |
| Vitamine PP | 2.5 | 22.3 | 54,3 | 20.9 |
| acide folique | 3.5 | 20.3 | 55,4 | 20.8 |
| acide succinique | 1.3 | 13,5 | 56.0 | 29.2 |
| Humate de potassium Agro.Bio | 1.6 | 14.3 | 58,9 | 25.2 |
| ATP | 2.1 | 14.4 | 57.1 | 26.4 |
Tableau 3. Effet des substances physiologiquement actives sur l'énergie et la germination des semences de première génération
| Substances | Taille de la fraction, mm | Énergie germinative, % | Germination des graines, % |
|---|---|---|---|
| Eau (contrôle) | 7 | 75 | 95 |
| 6 | 70 | 95 | |
| 5 | 75 | 96 | |
| 4 | 55 | 95 | |
| Vitamine B2 | 7 | 70 | 98 |
| 6 | 80 | 100 | |
| 5 | 90 | 97 | |
| 4 | 75 | 75 | |
| Vitamine PP | 7 | 80 | 96 |
| 6 | 85 | 100 | |
| 5 | 80 | 95 | |
| 4 | 70 | 90 | |
| acide folique | 7 | 80 | 98 |
| 6 | 90 | 100 | |
| 5 | 80 | 100 | |
| 4 | 95 | 97 | |
| acide succinique | 7 | 75 | 95 |
| 6 | 80 | 99 | |
| 5 | 85 | 100 | |
| 4 | 85 | 99 | |
| Humate de potassium Agro.Bio | 7 | 70 | 98 |
| 6 | 95 | 99 | |
| 5 | 95 | 100 | |
| 4 | 75 | 94 | |
| ATP | 7 | 80 | 96 |
| 6 | 85 | 100 | |
| 5 | 80 | 98 | |
| 4 | 80 | 90 |
Lors des semis en plein champ, les semences de la fraction moyenne (6 et 5 mm) ont été sélectionnées, car elles reflètent pleinement toutes les caractéristiques biologiques de la variété.
Tableau 4. Effet des substances physiologiquement actives sur le rendement des formes parentales et leur effet résiduel sur les semences de la seconde reproduction (2019-2021)
| Substances | Action (I reproduction) | Effet secondaire (II reproduction) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement, c/ha | Augmentation, c/ha | Augmenter, % | Rendement, c/ha | Augmentation, c/ha | Augmenter, % | |
| graines sèches | 21,5 | — | — | 21.0 | — | — |
| Eau | 22.7 | 1.2 | 5.5 | 21.6 | — | — |
| Vitamine B2 | 23.8 | 2.3 | 10.7 | 23.6 | 2.0 | 9.3 |
| Vitamine PP | 25.1 | 3.6 | 16.7 | 23.6 | 2.0 | 9.3 |
| acide folique | 24.3 | 2.8 | 13.0 | 23.2 | 1.6 | 7.4 |
| acide succinique | 24.3 | 2.8 | 13.0 | 23.6 | 2.0 | 9.3 |
| Humate de potassium Agro.Bio | 23.6 | 2.1 | 9.8 | 23.2 | 1.6 | 7.4 |
| ATP | 24.0 | 2.5 | 11.7 | 22.9 | 1.3 | 6.0 |
L’analyse des données de rendement sur trois années de recherche montre que les substances physiologiquement actives étudiées augmentent non seulement le rendement des formes parentales, mais affectent également la descendance, c’est-à-dire qu’elles augmentent le rendement des graines de tournesol de la deuxième génération.
Tableau 5. Dynamique de l'accumulation de matière sèche, du poids des graines et de la formation de graisse (expérience de terrain de 2020)
| Substances | % de matière sèche (jours) | Poids de 1000 graines sèches absolues, g | % de matière grasse sur matière sèche absolue (jours) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 36 | 7 | 22 | 36 | 7 | 22 | 36 | 66 | |
| Eau (contrôle) | 10.8 | 23.9 | 51,5 | 2.9 | 24,8 | 59,6 | 2,73 | 26,65 | 46,34 | 48,59 |
| Vitamine B2 | 11.7 | 27.2 | 56,9 | 3.9 | 32,8 | 68,5 | 3,50 | 32,30 | 48,29 | 48,76 |
| Vitamine PP | 11.4 | 26.4 | 56.1 | 3.2 | 31.7 | 62,8 | 3.06 | 29,85 | 48,34 | 50,01 |
| acide folique | 11.0 | 24.2 | 51,9 | 3.2 | 29.1 | 62.0 | 5.41 | 28,59 | 48,59 | 49,71 |
| acide succinique | 10.7 | 26.2 | 57,3 | 3.4 | 33,5 | 66,5 | 4,77 | 27,60 | 48,92 | 50,34 |
| Humate Agro.Bio | 11.0 | 25.3 | 54,5 | 3.1 | 28.2 | 68,4 | 2,83 | 30,75 | 48,00 | 48,69 |
| ATP | 10.8 | 24.0 | 54.4 | 3.7 | 29.0 | 69.1 | 4,59 | 28,35 | 47,63 | 48,03 |
DYNAMIQUE DES ACIDES NUCLÉIQUES ET DES SUCRES
Des expériences menées par les spécialistes du laboratoire Agro.Bio ont montré que l'influence de substances physiologiquement actives accélère la synthèse des acides nucléiques, puis des protéines.
Tableau 6. Dynamique de la teneur en acides nucléiques dans les feuilles de tournesol de deuxième génération
| Substances | 4 vraies feuilles | Formation de panier | Floraison | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADN | ARN | Somme | ARN/ADN | ADN | ARN | Somme | ARN/ADN | ADN | ARN | Somme | ARN/ADN | |
| Eau | 143,6 | 1178,4 | 1322.0 | 8.2 | 399,9 | 1317,9 | 1597,8 | 3.3 | 68,9 | 361.0 | 429,9 | 5.2 |
| Vitamine B2 | 184.0 | 1299,8 | 1483,8 | 7.1 | 443.3 | 1681.1 | 2124.4 | 3.8 | 79,4 | 365,5 | 465,3 | 4.9 |
| Vitamine PP | 164,5 | 1326,3 | 1490,8 | 8.1 | 455,6 | 1414.4 | 1870.0 | 3.1 | 70,7 | 448,6 | 519.3 | 6.3 |
| acide folique | 188,3 | 1447.2 | 1635,5 | 7.7 | 532,3 | 2101.3 | 2633,6 | 3.9 | 71.2 | 420,7 | 491.9 | 5.9 |
| acide succinique | 180,2 | 1418,9 | 1599.1 | 7.9 | 423,9 | 1398.2 | 1822.1 | 3.3 | 70,5 | 399,8 | 470,3 | 5.7 |
| Humate Agro.Bio | 182,8 | 1317,5 | 1500,3 | 7.2 | 500,5 | 1565,3 | 2065,8 | 3.1 | 88,3 | 365,7 | 464.0 | 4.1 |
| ATP | 187.1 | 1489,6 | 1676,7 | 8.0 | 481.9 | 1576.0 | 2057.9 | 3.3 | 86,9 | 441.3 | 528.2 | 5.1 |
Tableau 8. Dynamique de l'accumulation de sucre dans les feuilles de tournesol de deuxième génération (% de matière première)
| Substances | 4 vraies feuilles | Floraison | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monosaccharides | Disahara | Somme | Monosaccharides | Disahara | Somme | |
| Eau (contrôle) | 1.23 | 0,99 | 2.22 | 1,86 | 0,94 | 2,80 |
| Vitamine B2 | 1,34 | 1.13 | 2,47 | 1,64 | 2.06 | 3,70 |
| Vitamine PP | 1.41 | 0,89 | 2.30 | 1,80 | 1,95 | 3,75 |
| acide folique | 1.12 | 1.10 | 2.20 | 1,66 | 1,29 | 2,95 |
| acide succinique | 1.30 | 1.17 | 2,47 | 1,71 | 1,49 | 3.20 |
| Humate de potassium Agro.Bio | 1,37 | 1,33 | 2,70 | 1,75 | 1,27 | 3.02 |
| ATP | 1,28 | 0,94 | 2.22 | 1,79 | 1,78 | 3,57 |
La teneur totale en sucres des graines témoins, au cours de leur maturation, était supérieure à celle des graines expérimentales, dont les plantes mères avaient été trempées dans les substances physiologiquement actives étudiées. Ceci indique une conversion plus importante des glucides en lipides dans les graines expérimentales.
Tableau 10. Effet des substances physiologiquement actives sur l'accumulation de graisse et la collecte d'huile (moyenne pour 2018-2021)
| Substances | Je reproduction | II reproduction | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % graisse | Rejeté. | Récolte, c/ha | Augmentation, c/ha | Ajouter., % | % graisse | Rejeté. | Récolte, c/ha | Augmentation, c/ha | Ajouter., % | |
| Eau (contrôle) | 51,80 | — | 10.20 | — | 100,0 | 51,63 | — | 9,67 | — | 100,0 |
| Vitamine B2 | 52,90 | 1.10 | 10,85 | 0,65 | 106,4 | 52,30 | 0,67 | 10,64 | 0,97 | 110,0 |
| Vitamine PP | 53,54 | 1,65 | 11,66 | 1,46 | 114,3 | 52,98 | 1,35 | 10,82 | 1,15 | 111,9 |
| acide folique | 53,37 | 1,57 | 11.24 | 1.04 | 110,2 | 52,74 | 1.11 | 10,53 | 0,86 | 108,9 |
| acide succinique | 53,52 | 1,72 | 11.28 | 1.08 | 110,6 | 52,94 | 1.31 | 10,81 | 1.14 | 111,8 |
| Humate Agro.Bio | 52,95 | 1,15 | 10,83 | 0,63 | 106.2 | 52,06 | 0,43 | 10.43 | 0,76 | 107,9 |
| ATP | 53,40 | 1,60 | 11.13 | 0,93 | 109.1 | 52,07 | 0,44 | 10.32 | 0,65 | 106,7 |
CONCLUSIONS
- Les études menées montrent clairement que l'influence des substances physiologiquement actives étudiées sur les plantes ne se limite pas à leur action directe, mais se manifeste également dans les graines de la seconde génération, qui n'ont pas reçu directement de stimulants.
- Grâce au traitement préalable des semences avec les substances physiologiquement actives étudiées, il est possible d'augmenter le rendement en huile des semences de première génération de 600 kg à 1,5 quintaux par hectare.
- Sous l'influence de substances physiologiquement actives, le pourcentage de matières grasses et le rendement en graines augmentent significativement, ce qui accroît le rendement global en huile par hectare dans toutes les variantes.
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