Зараз можна вважати твердо встановленим фактом, що розчинні форми кислот гумату мають фізіологічно активні властивості, завдяки чому внесення їх у ґрунт підвищує врожайність ряду сільськогосподарських культур.
Так як тільки при розчиненні гумінова і фульва кислота стають здатними виявляти свої біологічно активні властивості, що, на нашу думку, пов'язано з засвоєнням її рослиною, ми вважаємо за можливе назвати цей процес мобілізацією.
Загальновідомо, що гумінові кислоти з одновалентними металами утворюють розчинні сполуки, а з двовалентними і вищими – нерозчинні. Очевидно, на різних ґрунтах і, насамперед, залежно від складу поглинених катіонів, гумати можуть перебувати у різних за розчинністю формах. У разі переважання кальцію у складі поглинаючого комплексу розчинність гумінових кислот падатиме, а за наявності натрію, калію та амонію — збільшуватиметься. Це, безперечно, має впливати на життєдіяльність рослин та мікрофлори.
Експериментальна частина
Укорочений вегетаційний досвід був закладений у судинах ємністю 1 кг ґрунту (звичайний чорнозем) у 3-кратній повторності у двох серіях за схемою: контроль, NaCl, NaHCO 3 гумат натрію, NH 4 OH і те ж по фону аміачної селітри. Норма цих добрив, які ми розглядаємо як засіб мобілізації ґрунтового гумусу, встановлювалася з розрахунку 0,01 г-еквівалента на 1 кг ґрунту. Аміачна селітра давалася по 0,14 г азоту на посудину, що відповідає кількості азоту, внесеного з аміачною водою.
Таблиця 1. Динаміка рухомих гумусових речовин у паруючих судинах (У % абсолютно сухий грунт)
Варіанти досвіду |
Гумінові кислоти, розчинні в 0,02n NaOH |
Водорозчинний гумус |
29 травня |
7 червня |
10 вересня |
29 травня |
7 червня |
10 вересня |
Контроль |
0,174 |
0,13 |
0,062 |
0,074 |
0,018 |
0,012 |
NaCl |
0,220 |
0,15 |
0,090 |
0,073 |
0,017 |
0,014 |
NaHCO 3 |
0,353 |
0,16 |
0,102 |
0,069 |
0,017 |
0,015 |
Гумат натрію |
0,138 |
0,16 |
0,095 |
0,120 |
0,019 |
0,011 |
NH 4 OH |
0,190 |
0,15 |
0,138 |
0,076 |
0,021 |
0,006 |
NH 4 NO 3 |
0,167 |
0,15 |
0,075 |
0,077 |
0,024 |
0,008 |
NH 4 NO 3 +NaCl |
0,285 |
0,16 |
0,061 |
0,064 |
0,020 |
0,012 |
NH 4 NO 3 +NaHCO 3 |
0,204 |
0,17 |
0,101 |
0,076 |
0,018 |
0,001 |
NH 4 NO 3 + гумат натрію |
0,131 |
0,15 |
6,090 |
0,071 |
0,020 |
0,004 |
Таблиця 2. Динаміка нітратів та аміаку в паруючих судинах
Варіанти досвіду |
Аміак (мг на 100 г ґрунту) |
Нітрати (мг на 100 г ґрунту) |
29 травня |
7 червня |
10 вересня |
29 травня |
7 червня |
10 вересня |
Контроль |
5,10 |
2,71 |
2,84 |
18,56 |
12,48 |
6,79 |
NaCl |
17,0 |
3,08 |
2,51 |
10,67 |
6,94 |
2,27 |
NaHCO 3 |
14,14 |
3,07 |
2,87 |
16,87 |
13,84 |
6,13 |
Гумат натрію |
8,74 |
2,95 |
2,48 |
16,87 |
13,0 |
6,44 |
NH 4 OH |
6,19 |
2,95 |
2,30 |
25,77 |
23,56 |
6,17 |
NH 4 NO 3 |
4,28 |
2,73 |
2,53 |
27,12 |
30,43 |
10,89 |
NH 4 NO 3 + NaCl |
20,06 |
2,15 |
2,67 |
24,89 |
13,65 |
5,81 |
NH 4 NO 3 + NaHCO 3 |
14,87 |
2,28 |
2,51 |
27,12 |
25,05 |
4,47 |
NH 4 NO 3 + гумат натрію |
8,57 |
2,37 |
2,89 |
27,56 |
24,32 |
8,72 |
Таблиця 3. Вплив деяких гумусдиспергуючих речовин на вагу сухої маси кукурудзи та накопичення аміаку, нітратів та рухомих гумінових кислот у ґрунті
Вид добрива |
Абсолютно сухої речовини на посудину, г |
Аміак (мг на 100 г ґрунту) |
Нітрати (мг на 100 г ґрунту) |
Гумусових речовин, розчинних у |
всього |
у тому числі коріння |
0,02n NaOH |
H 2 O |
Контроль – без добрива |
13,14 |
5,17 |
2,69 |
8,37 |
0,14 |
0,018 |
NaCl |
15,45 |
6,25 |
3,16 |
4,65 |
0,13 |
0,029 |
NaHCO 3 |
13,78 |
5,57 |
3,06 |
10,31 |
0,16 |
0,018 |
Гумат натрію |
12,51 |
5,85 |
3,91 |
8,05 |
0,14 |
0,020 |
NH 4 OH |
15,45 |
6,25 |
3,45 |
17,25 |
0,18 |
0,020 |
NH 4 NO 3 |
14,28 |
5,14 |
2,28 |
19,84 |
0,10 |
0,019 |
NH 4 NO 3 + NaCl |
18,64 |
5,50 |
3,52 |
13,88 |
0,19 |
0,022 |
NH 4 NO 3 + NaHCO 3 |
14,28 |
5,09 |
2,28 |
18,29 |
0,16 |
0,023 |
NH 4 NO 3 + гумат натрію |
16,30 |
5,57 |
2,47 |
17,73 |
0,18 |
0,017 |
Таблиця 4. Вплив підживлення на врожай пожнивної кукурудзи при зрошенні (За даними польових дослідів)
Варіанти досвіду |
2015 р. |
2016 р. |
2017 р. |
Урожай зеленої маси кукурудзи, ц/га |
Збільшення ц/га |
збільшення % |
Урожай зеленої маси кукурудзи, ц/га |
Збільшення ц/га |
збільшення % |
Урожай зеленої маси кукурудзи, ц/га |
Збільшення ц/га |
збільшення % |
Контроль без добрив |
196 |
- |
- |
425 |
- |
- |
232 |
- |
- |
Підживлення гуматом натрію |
183 |
-13 |
-6,6 |
480 |
+55 |
+12,9 |
- |
- |
- |
Підживлення N 20 P 20 (азот у вигляді NH 4 NO 3 ) |
204 |
+8 |
+4,1 |
469 |
+44 |
+10,4 |
273 |
+41 |
+17,6 |
Підживлення N 20 P 20 +гумат натрію (азот у вигляді NH 4 NO 3 ) |
217 |
+21 |
+8,5 |
514 |
+89 |
+20,8 |
290 |
+58 |
+24,9 |
Підживлення N 20 P 20 (азот у вигляді NH 4 OH) |
221 |
+25 |
+12,4 |
513 |
+88 |
+20,7 |
245 |
+13 |
+5,2 |
Таблиця 5. Вплив підживлення на вміст у зеленій масі кукурудзи білка та цукрів (У % на суху речовину)
Варіанти досвіду |
2016 р. |
2017 р. |
Білок |
Моносахара |
Сума цукрів |
Білок |
Моносахара |
Сума цукрів |
Контроль (без добрив) |
8,9 |
3,4 |
17,0 |
12,25 |
2,04 |
2,70 |
Підживлення гуматом натрію |
8,0 |
5,0 |
22,0 |
- |
- |
- |
Підживлення NH 4 NO 3 (N 20 на тлі Р 20 ) |
9,9 |
4,6 |
23,0 |
12,25 |
2,42 |
2,95 |
Підживлення NH 4 NO 3 (N 20 на тлі Р 20 ) + гумат натрію |
9,3 |
4,3 |
21,5 |
12,5 |
2,15 |
3,15 |
Підживлення NH 4 OH (N 20 на тлі Р 20 ) |
9,1 |
4,0 |
20,8 |
9,5 |
1,92 |
2,35 |
ВИСНОВКИ
- Введення в ґрунт гумусдиспергуючих речовин, таких як солі натрію та аміачна вода, збільшує рухливість гумінових кислот у ґрунті та переводить їх у фізіологічно активний стан.
- Дія цих речовин на врожай залежить від властивостей ґрунту та метеорологічних умов.
- Застосування цих речовин на чорноземних ґрунтах за наявності мінеральної їжі у ґрунті та за умов, коли фотосинтез протікає нормально, підвищує врожай кукурудзи.