Современные приёмы получения дернины на основе леонардита и препаратов Agro.Bio

В современных государственных и экологических программах Украины подчеркивается, что борьбу с водной и ветровой эрозией почв следует рассматривать как одну из приоритетных задач в системе мер, принимаемых для дальнейшего устойчивого развития сельскохозяйственного производства и сохранения земельных ресурсов.

Под влиянием осадков, изменения температуры воздуха, откосы гидротехнических сооружений, берегов каналов, земляного полотна железнодорожных путей и автомобильных магистралей подвергаются размывам и разрушениям. Процессы эрозии на гидротехнических сооружениях уменьшают прочность и надежность земляных дамб, разрушают берега, что вынуждает чаще проводить очистку и углубление каналов. В украинских промышленных регионах, в частности в Днепропетровской области, водной и ветровой эрозии подвергаются откосы берегов Орельского канала, оросительных систем, современных автомагистралей и т. д.

Надежным и наиболее доступным средством повышения устойчивости откосов является создание на их поверхности прочного дернового покрова.

Дерновый покров или дернина представляет собой верхний слой почвы, покрытый травянистой растительностью и густо пронизанный корнями и корневищами. Он скрепляет своими корнями верхний слой грунта, увеличивает его водопроницаемость, уменьшает теплопроводность. На крутых откосах требования к дерновому покрову повышаются: укрепление их поверхности проводят, как правило, не сеянием трав, а одерновкой. Трудностью в одерновке является отсутствие хорошей дернины. Обычно для этих целей используют дернину естественных лугов. Но часто не оказывается достаточного количества дерна требуемого качества.

В Днепропетровской области естественные луга с полноценной дерниной практически отсутствуют. Поэтому возникает необходимость получения искусственной дернины. По данным современных профильных научно-исследовательских учреждений и специалистов Agro.Bio, искусственная дернина высокого качества получается при выращивании многолетних трав на субстратах из леонардита.

До недавнего времени залежи леонардита в Днепропетровской области были изучены в недостаточных количествах и считались малопригодными для масштабной разработки и сельскохозяйственного использования. Из данных почвенного обследования известно, что по старому руслу р. Орель имелось большое количество заболоченных площадей. С построением Орельского канала уровень грунтовых вод в этом районе понизился до 2—2,5 м, и стали доступны участки, богатые леонардитом и гумифицированной органикой на площади около 5 тыс. га. Проведенные обследования показали, что большинство из них представляет собой залежи с высокой степенью разложения.

Имея вблизи каналов богатый питательными веществами леонардитовый субстрат, украинские агрономы занялись изучением выращивания дернины на леонардитовых участках Орельского канала.

Пути получения леонардито-дернины

Получение дернины путем выращивания многолетних злаковых трав на леонардите решалось двумя путями:

  1. Проведением посева многолетних трав непосредственно на леонардитовом массиве.
  2. Высевом многолетних трав на субстрате, приготовленном из леонардита с внесением минеральных удобрений и современных гуминовых стимуляторов. Для решения вопроса во втором аспекте закладывались опыты в вегетационных сосудах специальной формы, а также выращивалась леонардито-дернина на полиэтиленовой пленке.

В задачу наших исследований входило:

  • Выявление перспективных видов многолетних трав-дернообразователей с учетом специфики дернины;
  • Разработка эффективных агроприемов их выращивания в целях получения прочной леонардито-дернины (изучение влияния удобрений, нормы высева семян, сроков посева);
  • Изучение особенностей роста и развития различных видов многолетних трав в связи с их устойчивостью к неблагоприятным метеорологическим условиям;
  • Исследование приживаемости дернины после ее пересадки на места, подлежащие закреплению.

Условия и методика проведения опытов

Вегетационные опыты проводились на протяжении 2022—2023 гг. в фермерском хозяйстве г. Днепра в сосудах площадью 0,12 м2 и высотой 3 см в четырехкратной повторности. Для опыта был взят леонардит вблизи Орельского канала. Растения поливали обычной водой до влажности 60% от полной влагоемкости. Полевые опыты проводились в агрохозяйстве «Перемога» Днепропетровской области на протяжении 2023—2025 гг., на леонардитовых массивах Орельского канала. Размер делянки — 25 м2. Повторность четырехкратная. Выращивали травы согласно принятым для нашей зоны агротехническим правилам. Посев семян трав проводился вручную.

Рост и развитие многолетних трав в онтогенезе изучали общепринятыми методиками. Проективное покрытие определяли стандартным методом. Динамика биомассы и побегообразования учитывались отбором проб дернины размером 1 дм2 по срокам: весеннее возобновление вегетации, выход в трубку и возобновление осенних ростовых процессов. Оценка качества дернового покрова производилась по сомкнутости травостоя, а также учетом густоты стояния побегов. Весовые показатели надземной и подземной частей дополняли характеристику дерна. Объем корней и прочность дернины на разрыв определяли по профильным методикам. Данные по накоплению биомассы и побегообразованию обрабатывали статистически. Точность опытов составляла от 1,3—5,0%. Величина НСР05 показывает, что установленная разница между наблюдаемыми вариантами опыта в большинстве случаев достоверна.

Выявление перспективных видов многолетних трав-дернообразователей

Качество дернины зависит от процесса ее формирования, что в свою очередь определяется особенностями роста и развития трав-дернообразователей. При подборе ассортимента многолетних злаковых трав мы исходили из экотипа трав, то есть из приспособленности их к данной почвенно-климатической зоне и из типа кущения.

По типу кущения для получения прочной дернины наиболее ценными являются низовые, корневищно-рыхлокустовые травы.

В своих исследованиях по выращиванию дернины на леонардитовых субстратах мы использовали часть видов, рекомендуемых для укрепления откосов современными исследователями: костер безостый, костер прямой, житняк гребенчатый, овсяница луговая, овсяница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный, полевица белая, полевица столоновая, пырей бескорневищный. Более детальному экологическому изучению в наших опытах подлежали костер безостый, житняк гребенчатый, овсяница красная, овсяница луговая, райграс пастбищный, полевица белая, мятлик луговой, а также смеси трав: житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20%; овсяница луговая 33% + житняк гребенчатый 33% + костер безостый 33%.

Предварительные опыты были проведены в теплице с 12 видами многолетних трав и двумя травосмесями. Из них мы выбрали смесь видов, которые в дальнейшем изучали в полевых условиях. В полевых условиях многолетние травы высевали ранней весной (14—20.IV) и осенью (20—25.VIII). Единичные всходы были получены 28 апреля, 2 мая, массовые — 5—10 мая. Начало кущения наступало в первых числах июня. В осенних посевах единичные всходы получали 10—15 сентября, массовые — 20—25 сентября. Кущение наступало в конце октября. Так как травы выращивали без полива, то в засушливый летний период, начиная с конца июня по сентябрь они приобретали желтую окраску и находились в состоянии депрессии. Возобновление ростовых процессов наступало в середине сентября.

Таблица 1. Формирование травостоя многолетних трав 1-го года вегетации

(средние данные полевых опытов за 2024—2025 гг.)

Виды трав Осенняя вегетация: количество растений на 1 м2 весной Осенняя вегетация: количество растений на 1 м2 осенью Осенняя вегетация: количество побегов на 1 м2 Общая кустистость Проективное покрытие, %
Полевица белая 4500
Мятлик луговой 5000
Житняк гребенчатый 65006540 ± 35417950 ± 8702,74100
Костер безостый 60003074 ± 1616664 ± 4312,1660
Овсяница луговая 55003740 ± 2017000 ± 3891,8740
Овсяница красная 60005514 ± 25314183 ± 9142,5690
Райграс пастбищный 65004850 ± 18010550 ± 7642,1745
Травосмесь: житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20% 60005066 ± 23018600 ± 5773,69100

Из таблицы видно, что в период массовых всходов все виды имели примерно одинаковую густоту 5,5—6,5 тысяч растений на 1 м2. Со времени появления всходов до возобновления ростовых процессов осенью количество растений в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в летний период уменьшилось. Незначительно снизилось количество растений у житняка гребенчатого, овсяницы красной и травосмеси житняка гребенчатого с костром безостым и люцерной синегибридной. Особенно пострадали от засухи овсяница луговая, костер безостый и райграс пастбищный. Посевы полевицы белой и мятлика лугового выпали полностью.

Качество травяного покрова в первые годы вегетации лучше всего характеризуется числом побегов злаковых трав на единицу площади, их изменением в течение вегетации. Оценивая качество дернины в конце вегетации по числу побегов у житняка гребенчатого, овсяницы красной и травосмеси, его можно назвать хорошим. У этих же видов трав было отмечено наиболее полное проективное покрытие (90—100%), в то время как у райграса пастбищного и овсяницы луговой оно составляло 40—45%.

Прочность дернины в значительной степени зависит от проникновения корней в глубину и степени их разветвления в верхних горизонтах. К концу вегетации наибольшее количество корневой массы образовали чистые посевы житняка гребенчатого, овсяницы красной (1340—1330 г/м2), несколько меньше — овсяницы луговой, райграса пастбищного и травосмеси (1100—1050—1230 г/м2).

Таблица 2. Влияние различных видов многолетних трав на качество дернины к концу 1-го года жизни

(средние данные полевых опытов за 2024—2025 гг.)

Виды трав Подземная часть: сырой вес, г/м2 Объем корней, см32 в слое почвы 0—10 см Прочность дернины на разрыв, кг/дм2
Овсяница луговая 1100 ± 201100 ± 204,0 ± 0,2
Овсяница красная 1330 ± 201370 ± 205,5 ± 0,1
Житняк гребенчатый 1340 ± 601380 ± 805,0 ± 0,1
Костер безостый 720 ± 10740 ± 202,5 ± 0,1
Райграс пастбищный 1050 ± 301000 ± 202,5 ± 0,1
Травосмесь: житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20% 1230 ± 801200 ± 803,5 ± 0,2

Из этой же таблицы видно, что между накоплением корневой массы, объемом корней и прочностью дернины на разрыв существует положительная корреляция.

На втором году жизни трав тенденция в росте и развитии сохранилась та же, но к концу 2-го года количество побегов и вес корней на единицу поверхности увеличился почти в 2 раза по сравнению с первым годом. Соответственно возросла и прочность дернины на разрыв. В 2025 году в результате суровых погодных условий сильно изредились посевы райграса пастбищного, овсяницы красной и овсяницы луговой. Растения костра безостого и житняка гребенчатого в свободном развитии вышли в трубку, но колоса не дали.

Таким образом, результаты наших исследований показали, что из числа изученных многолетних трав на леонардитах Днепропетровской области, в неполивных условиях, самую высококачественную дернину образуют овсяница красная, житняк гребенчатый, овсяница луговая, а также травосмеси этих видов.

Влияние нормы высева семян многолетних трав на формирование дернины

В формировании высококачественной дернины важную роль играет норма высева семян. Для изучения этого вопроса нами в 2022—2025 гг. были проведены вегетационные и полевые опыты. По современным данным известно, что дернина высокого качества получается при наличии 35—40 растений на 1 дм2. Поэтому мы исходили из нормы 40—60—80—100 млн. всхожих семян на гектар.

Результаты показали, что в чистых посевах трав норма высева семян оказывает влияние на вес корней, их объем и насыщенность почвы корнями.

Таблица 3. Влияние нормы высева семян многолетних трав в чистых и смешанных посевах на рост и накопление корневой массы

(вегетационные опыты)

Виды трав Норма высева семян, млн./га Средняя длина корней, см Воздушно-сухой вес корневой массы, г/м2 Объем корней, см32 в слое 0—3 см Насыщенность почвы корнями, %
Овсяница луговая 4012,4 ± 0,6947,51603,7
6011,8 ± 0,4065,42004,4
8010,7 ± 0,5993,72836,3
Житняк гребенчатый 4013,0 ± 0,6627,97901,3
Житняк гребенчатый 6010,8 ± 0,4027,8104,02,3
808,7 ± 0,4647,7260,05,8
Костер безостый 409,6 ± 0,5277,32124,7
Костер безостый 6010,0 ± 0,6685,82756,1
8010,0 ± 0,6097,03086,0
Травосмесь: Овсяница луговая 33% + житняк гребенчатый 33% + костер безостый 33% 4010,7 ± 0,5045,71753,8
6011,0 ± 0,5568,22335,2
8010,7 ± 0,6272,12335,2
Травосмесь: Житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20% 4011,7 ± 0,5759,32404,9
608,5 ± 0,4795,44208,6
809,0 ± 0,5390,03266,7

На рост и развитие надземной части норма высева семян у различных видов трав влияла по-разному. Высота растений при увеличении нормы высева семян у житняка гребенчатого, овсяницы луговой и травосмеси, как правило, уменьшалась. Воздушно-сухой вес надземной массы трав с увеличением нормы высева с 40 до 60 млн. семян на 1 га в большинстве случаев увеличивался, а при дальнейшем увеличении нормы высева не изменялся или даже снижался (табл. 4).

Таблица 4. Влияние нормы высева семян многолетних трав в чистых и смешанных посевах на рост и развитие надземной части

(вегетационные опыты)

Культура Норма высева семян, млн./га Количество растений на 1 м2 Высота стеблей, см Воздушно-сухой вес надземной массы, г/м2
Овсяница луговая 40231616,2 ± 1,086,3
60389114,2 ± 0,69103,4
80473314,6 ± 0,28103,4
Житняк гребенчатый 40189113,8 ± 0,4937,6
60250012,7 ± 0,2050,4
80271611,0 ± 0,5339,4
Костер безостый 4055419,2 ± 0,6562,2
6073509,9 ± 0,3975,6
80770010,1 ± 0,7186,3
Травосмесь: Овсяница луговая 33% + житняк гребенчатый 33% + костер безостый 33% 40330012,3 ± 0,2071,4
60380713,6 ± 0,40105,2
80556612,7 ± 0,20101,3
Травосмесь: Житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20% 40408811,7 ± 0,5070,3
6043889,8 ± 0,2063,6
8045168,9 ± 0,3266,7

В полевых опытах одна и та же норма высева семян ко времени осенней вегетации обеспечивала неодинаковое количество растений, различную их общую кустистость и различное проективное покрытие.

Таблица 5. Влияние нормы высева семян на рост и развитие многолетних трав в чистых и смешанных посевах 1-го года жизни

(Полевые опыты 2024 г.)

Культура Норма высева семян, млн./га Количество растений на 1 м2 Количество побегов на 1 м2 Сырой вес надземной массы, г/м2 Общая кустистость Проективное покрытие, %
Овсяница луговая 603260 ± 1368990 ± 3701400 ± 202,7060
803740 ± 1017000 ± 589780 ± 101,9840
1003956 ± 1827360 ± 4511060 ± 101,8540
Житняк гребенчатый 605680 ± 18017560 ± 965880 ± 203,00100
806540 ± 25417950 ± 8701280 ± 402,60100
10010180 ± 38222160 ± 13001120 ± 502,10100
Костер безостый 602040 ± 5144466 ± 372520 ± 302,1050
803074 ± 1516664 ± 431640 ± 202,1060
1002400 ± 3044740 ± 497870 ± 201,9050
Травосмесь: житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20% 604533 ± 15516950 ± 380840 ± 203,74100
805066 ± 23018600 ± 577980 ± 203,60100
1003980 ± 10716500 ± 130540 ± 304,10100

При одной и той же норме высева семян вес корней, их объем, прочность дернины на разрыв у различных видов трав неодинаковы (табл. 6).

Таблица 6. Влияние нормы высева семян многолетних трав на качество и прочность дернины 1-го года жизни

(Полевые опыты 2024 г.)

Культура Норма высева семян, млн./га Сырой вес корней, г/м2 Объем корней в слое почвы 0—10 см, см32 Прочность на разрыв, кг/дм2
Овсяница луговая 601000 ± 30800 ± 204,0 ± 0,2
801100 ± 201180 ± 104,6 ± 0,2
1001200 ± 201000 ± 105,4 ± 0,1
Житняк гребенчатый 601190 ± 401350 ± 508,0 ± 0,3
801340 ± 601380 ± 708,0 ± 0,1
1001200 ± 401200 ± 707,7 ± 0,3
Костер безостый 60490 ± 30520 ± 102,0 ± 0,1
80720 ± 10740 ± 202,5 ± 0,1
100980 ± 70880 ± 503,3 ± 0,1
Травосмесь: житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20% 60820 ± 40830 ± 105,3 ± 0,2
801530 ± 801200 ± 305,5 ± 0,2
100780 ± 50770 ± 105,0 ± 0,1

На второй год жизни у различных видов трав количество растений и побегов на единицу площади заметно уменьшается, кустистость, вес корней и прочность дернины на разрыв значительно повышаются. Самая высокая прочность дернины на разрыв (22,0 кг/дм2) отмечена у травосмеси (табл. 7).

Таблица 7. Влияние нормы высева семян многолетних трав в чистых и смешанных посевах на качество дернового покрова в фазу выхода в трубку — 2-й год жизни

(полевые опыты 2025 г.)

Виды трав Норма высева семян, млн./га Количество растений на 1 м2 Количество побегов на 1 м2 Общая кустистость Сырой вес корней, г/м2 Прочность дернины на разрыв, кг/дм2
Овсяница луговая 602018 ± 818000 ± 1143,961840 ± 2017,6
801975 ± 10010110 ± 2805,112870 ± 10019,5
1002475 ± 799500 ± 4653,831620 ± 1017,0
Житняк гребенчатый 604183 ± 25012594 ± 8243,012210 ± 20017,0
805180 ± 13917900 ± 1703,452600 ± 10018,0
1008100 ± 8615388 ± 7871,901760 ± 2016,0
Костер безостый 603533 ± 835933 ± 4001,681550 ± 206,5
802316 ± 754731 ± 2012,041670 ± 2010,0
1004000 ± 1474820 ± 2451,201340 ± 105,5
Травосмесь: житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20% 603172 ± 2007700 ± 3462,421680 ± 2022,0
802225 ± 657200 ± 1093,23110 ± 1020,5
1004908 ± 1077900 ± 5191,601420 ± 10022,0

Лучшей нормой высева семян для образования прочной дернины является 80 млн. семян на гектар, что соответствует 180—200 кг/га.

Влияние удобрений и препаратов Agro.Bio на формирование дернины

Искусственно создаваемые насыпи и откосы каналов в большинстве случаев представляют собой почвы, бедные необходимыми для растений питательными веществами, со слабо выраженной микробиологической деятельностью. Леонардитовые субстраты обладают высоким потенциальным плодородием, однако нуждаются в дополнительном внесении элементов питания в усвояемой форме. Внесение минеральных удобрений способствует мобилизации питательных веществ, активизирует микробиологические процессы. Кроме того, удобрения обеспечивают высокую потенциальную способность к вегетативному возобновлению.

Для изучения влияния удобрений на качество дернины нами проведены вегетационные опыты. В опытах удобрения вносили из расчета 1 литр 18%-ной аммиачной воды и 1,2 кг простого суперфосфата на 100 кг леонардита 50%-ной влажности совместно с инновационным препаратом Totem Agro.Bio (2 л/га). Внесение такого набора преследует цель максимальной активизации органического вещества леонардита и усиления микробиологической деятельности с пролонгацией вегетационного периода.

Результаты опытов показали, что внесение удобрений и биостимулятора Totem Agro.Bio способствует ускоренному росту и развитию злаковых трав. Так, у всех видов трав высота стеблей на удобренном леонардите была в два раза, количество побегов в 2—2,5 раза и вес надземной массы в 2—3 раза больше по сравнению с контролем (табл. 8).

Таблица 8. Влияние удобрений на формирование травостоя многолетних трав

(среднее из вегетационных опытов 2022—2023 гг.)

Виды трав Вариант Количество побегов на 1 м2 Длина стеблей, см Длина корней, см Воздушно-сухой вес надземной части, г/м2 Воздушно-сухой вес корней в слое почвы 0—30 см, г/м2 Насыщенность почвы корнями, %
Житняк гребенчатый Леонардит 250015,210,130,020,01,3
Леонардит + удобрения + Totem Agro.Bio (2 л/га) 756430,914,2128,338,14,1
Овсяница луговая Леонардит 389114,211,8103,336,64,4
Леонардит + удобрения + Totem Agro.Bio (2 л/га) 1556428,214,6247,545,04,8
Костер безостый Леонардит 535012,411,776,671,56,3
Леонардит + удобрения + Totem Agro.Bio (2 л/га) 1437529,413,0262,597,57,6
Травосмесь: Житняк гребенч. 40% + костер безост. 40% + люцерна синегибрид. 20% Леонардит 438811,411,780,0107,05,7
Леонардит + удобрения + Totem Agro.Bio (2 л/га) 1109426,516,4248,3135,38,1

Удобрения при всех нормах высева семян повышали количество хлорофилла в листьях (табл. 9).

Таблица 9. Влияние удобрений и норм высева семян на содержание хлорофилла в листьях злаковых трав

Культура Нормы высева, млн./га Содержание хлорофилла в мг % на сырое вещество (Леонардит без удобрений) Содержание хлорофилла в мг % на сырое вещество (Леонардит с удобрениями + Totem Agro.Bio)
Овсяница луговая 40620946
60500700
80460623
Житняк гребенчатый 40700848
60670819
80570750
Костер безостый 40746784
60539726
80518660

Полученные данные могут быть самостоятельно использованы для выращивания леонардито-дерновых «ковров» на полиэтиленовой пленке. На пленку насыпается леонардитовый субстрат толщиной от 1,5 до 3 см и высеваются разные виды трав. Так, высеянная нами 20 августа 2025 года на пленке с субстратом из леонардита и удобрений смесь овсяницы красной с мятликом луговым к середине октября сформировала прочную дернину (10—12 кг/дм2), которую можно было легко транспортировать.

Приживаемость леонардито-дернины

Завершающим этапом нашей работы является приживление леонардито-дернины на откосах гидросооружений и использование ее для озеленения откосов районов, новостроек, а также некоторых предприятий города. Предварительные опыты по приживаемости были проведены в теплице фермерского хозяйства г. Днепр. Дернина хорошо прижилась.

Основываясь на этом, дернина 2-го года жизни, выращенная на опытном участке в агрохозяйстве «Перемога», использовалась для укрепления откосов бассейна-накопителя Фрунзенской оросительной системы в 2024 году. Дернина нарезалась квадратами 40x40 см. Вся дернина отлично прижилась во многом благодаря обработке антистрессантом Amino Energy Agro.Bio (2 л/га). Спустя два месяца корни растений проникли в почву на глубину 11—16 см, а в период осенней вегетации — на глубину 14—19 см.

Выращенная на полиэтиленовой пленке леонардито-дернина использовалась для укрепления откоса в парке им. Т. Г. Шевченко, а также для декоративного оформления масштабных экологических выставок и презентаций аграрных университетов.

Выводы

  • Главным фактором получения леонардито-дернины является развитие густого травостоя и мощной корневой системы. На леонардитовых субстратах в нормальные по увлажнению годы наиболее перспективными видами являются овсяница красная, овсяница луговая, житняк гребенчатый, костер безостый и травосмеси этих видов.
  • Прочность дернины в большей степени зависит от нормы высева семян. Лучшей нормой высева является 80 миллионов всхожих семян на 1 га (180—200 кг семян на гектар). Высококачественная дернина многолетних трав получается на второй год их вегетации.
  • Внесение предпосевных минеральных удобрений совместно со стимулятором Totem Agro.Bio (2 л/га) при выращивании трав на леонардите, ускоряет рост и развитие растений, повышает их декоративность и обеспечивает формирование леонардито-дернины в более короткий срок.
  • Дернина, выращенная на субстрате из леонардита и удобрений на полиэтиленовой пленке, отличается высокой прочностью, легкостью, хорошей транспортабельностью. Такой газонный «ковер» может быть получен в течение 10—12 недель.
  • Выращенная на леонардитах дернина при перенесении ее на откосы, особенно при поддержке антистрессовых препаратов Amino Energy Agro.Bio (2 л/га), отлично приживается и предохраняет почву от разрушения.

Применение современных биотехнологических разработок компании Agro.Bio выводит методы фиторемедиации и борьбы с эрозией на принципиально новый уровень. Использование уникальных свойств украинского леонардита в комплексе с препаратами Totem и Amino Energy позволяет в кратчайшие сроки формировать мощный дерновый каркас, устойчивый к перепадам температур и засухе. Компания Agro.Bio продолжает развивать данную технологию, предлагая аграриям и коммунальным предприятиям эффективные инструменты для экологического восстановления почв.

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо