Урожай и уборочная влажность зерна гибридов кукурузы в разных экологических условиях в зависимости от сроков посева

УДК 633.15(470.54/.56 + 470.58)

Урожай и уборочная влажность зерна гибридов кукурузы в разных экологических условиях в зависимости от сроков посева

Сотченко В. С.1, доктор сельскохозяйственных наук

Горбачёва А. Г.1, доктор сельскохозяйственных наук

Панфилов А. Э.2, доктор сельскохозяйственных наук

Ветошкина И. А.1

Казакова Н. И.2, кандидат сельскохозяйственных наук

1ФГБНУ «ВНИИ кукурузы»

357528, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14б

E-mail: 976067@mail.ru

2Институт агроэкологии – филиал ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»

456660, Россия, Челябинская обл., Красноармейский р-н, с. Миасское, ул. Советская, д. 8

E-mail: al_panfilov@mail.ru

Изучено влияние сроков посева на урожай и уборочную влажность зерна гибридов кукурузы селекции ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» в двух географических точках (Северо-Кавказский и Уральский регионы РФ) в 2013–2016 годах. Сроки посева в каждом пункте определялись как максимально ранние и оптимальные с точки зрения температурного режима почвы. Цель исследований — выявление зональных особенностей проявления хозяйственно полезных признаков различных по скороспелости гибридов кукурузы (ФАО от 130 до 350). Установлено, что условием стабильного производства зерна кукурузы в северных регионах России является создание ультраранних холодостойких гибридов, способных выдерживать температуру почвы ниже биологического минимума. В северной зоне значительное внимание следует уделять качеству посевного материала. Использование семян с пониженной лабораторной всхожестью может препятствовать получению планируемой густоты стояния растений и задерживать появление всходов, что приводит к слабому стартовому росту растений и, как следствие, к снижению урожая зерна. Для получения высоких урожаев зерна с заданной густотой стояния растений при посеве в оптимальные сроки в Северо-Кавказском регионе необходимо увеличивать норму высева семян на 10–20%, в условиях Челябинской области — на 20–30% в зависимости от используемого гибрида. При этом необходимо учитывать биологические особенности гибридов кукурузы при прорастании в различных условиях, репродукцию и посевные качества семян. Для гарантированного производства зерна в условиях лесостепи Челябинской области рекомендуются ранние сроки посева гибридов кукурузы Машук 150 МВ и Нур.

Ключевые слова: кукуруза, семена, гибриды, сроки посева, урожай зерна, уборочная влажность, густота стояния.

Успехи современной селекции в создании генотипов кукурузы, характеризующихся скороспелостью и высокими кормовыми достоинствами, способствуют расширению площадей её возделывания. Данная культура имеет довольно высокий потенциал продуктивности. Так, в исследованиях ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» и ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» урожай зерна современных гибридов кукурузы в условиях Челябинской области в благоприятные по погодным условиям годы достигал 8 т/га, в умеренно благоприятные — 6 т/га (Горбачёва, 2015; Сотченко, 2016).

Важное условие реализации потенциала урожайности кукурузы в северных регионах — максимально полное использование ресурсов тепла за счёт ранних сроков посева культуры. Это определяет повышенные требования к селекции растений на холодостойкость, качеству посевного материала и сохранению посевных качеств семян при хранении. При этом оценку устойчивости гибридов кукурузы к холодным температурам необходимо проводить в ювенильный период (Гурьев, 1988; Горбачёва, 2014; Панфилов, 2014; Ерёмин, 2016; Сотченко, 2016; 2017; Miedema, 1982).

Уборочная влажность зерна напрямую влияет на процесс получения зерна как товарного продукта. Гибриды кукурузы одной группы спелости могут существенно различаться по содержанию влаги в зерне перед уборкой за счёт разной скорости потери влаги при созревании. Поэтому в настоящее время также большое значение имеет селекция гибридов данной культуры на ускоренную влагоотдачу (Орлянский, 2004; Хорошилов, 2009). В то же время реализация генетических различий между гибридами в конкретных агроэкологических условиях зависит от внешних факторов, таких как тепловой режим, осадки и влажность воздуха. Поэтому при оценке уборочной влажности зерна необходимо учитывать климатические условия зоны возделывания культуры (Иванова, 2014; Панфилова, 2015; Панфилов, 2018; Маgari, 1997).

Отсюда вытекает необходимость экологического подхода при анализе гибридов кукурузы, культивируемых для получения зерна в регионах с ограниченными ресурсами тепла и контрастными климатическими условиями.

Цель исследований — оценка урожайности и уборочной влажности зерна гибридов кукурузы в зависимости от сроков посева и зоны возделывания при разных сроках хранения семян.

Методика исследований. Полевые опыты проведены в соответствии с «Методикой государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1985) и «Методическими рекомендациями по проведению полевых опытов с кукурузой» (1980) на опытном поле ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» и в Институте агроэкологии – филиале ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ». В исследованиях использовались два срока посева — ранний и оптимальный (в зависимости от температурного режима). Ранний посев в ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» проводили 3 апреля 2013 года, 10 апреля 2014 года, 8 апреля 2015 и 2016 годов, оптимальный посев — 29 апреля 2013–2015 годов, 26 апреля 2016 года. В Институте агроэкологии ранний посев состоялся 30 апреля 2013 года, 6 мая 2014 года, 24 апреля 2015 года и 25 апреля 2016 года, оптимальный — 20 мая 2013 года, 26 мая 2014 года, 16 мая 2015 года и 14 мая 2016 года. Экологические испытания проводили в 2013–2016 годах по единой методике, на делянках с учётной площадью 23,5 м2, в трёхкратной повторности. Объектами исследований выступали восемь гибридов кукурузы разных групп спелости (ФАО от 130 до 350) ФГБНУ «ВНИИ кукурузы», полученные в 2012 году и прошедшие полную подготовку к посеву на кукурузо-калибровочных заводах.

Результаты исследований. Из-за жёстких погодных условий при прорастании семян в ранних посевах фактическая густота стояния растений была ниже, чем при оптимальных сроках. В ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» при раннем посеве в 2013 году густота стояния растений варьировалась в пределах 42–72 тыс./га, в 2014 — 68–82 тыс./га, в 2015 — 25–71 тыс./га, в 2016 году — 48–85 тыс./га. В Институте агроэкологии данные значения составили 31–61, 41–69, 4–46 и 6–41 тыс./га соответственно. При оптимальном посеве густота стояния растений находилась на уровне 68–79 и 59–72 тыс./га в 2013 году, 73–82 и 55–70 тыс./га — в 2014 году, 61–73 и 43–71 тыс./га — в 2015 году, 62–78 и 39–56 тыс./га в — 2016 году соответственно (табл. 1).

1. Фактическая густота стояния гибридов кукурузы при разных сроках посева

Гибрид

Густота стояния растений к уборке, тыс./га

ФГБНУ «ВНИИ кукурузы»

Институт агроэкологии

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Ранний посев

Машук 150 МВ

72

77

57

65

54

62

16

17

Нур

56

82

71

75

61

69

46

41

Катерина СВ

44

76

49

68

31

44

20

16

Машук 175 МВ

64

82

46

67

34

52

31

6

Ньютон

60

77

62

76

43

64

45

32

Машук 220 МВ*

67

68

25

68

54

43

4

11

Машук 250 СВ

42

78

53

67

39

56

33

13

Машук 350 МВ

53

73

40

48

33

41

16

20

Коэффициент вариации, %

18,6

6,0

27,9

12,8

26,0

19,7

56,5

59,2

Оптимальный посев

Машук 150 МВ

75

78

63

62

69

65

43

45

Нур

79

76

76

78

72

68

71

54

Катерина СВ

70

77

61

76

66

61

49

39

Машук 175 МВ

68

81

63

74

61

56

60

30

Ньютон

73

82

73

78

63

70

63

56

Машук 220 МВ*

75

75

66

74

63

55

45

49

Машук 250 СВ

73

73

64

69

59

67

57

49

Машук 350 МВ

72

72

62

64

65

67

48

50

Коэффициент вариации, %

4,6

4,6

8,3

8,6

6,5

8,9

10,8

18,2

Примечание: * — семена не протравлены.

При выращивании культуры в северном регионе и использовании раннего срока сева коэффициент вариации возрастал. При оптимальных сроках посева наблюдалось слабое варьирование полевой всхожести, в то время как при ранних она значительно возрастала. Такие колебания полевой всхожести в ранних посевах указывают на различия гибридов главным образом по холодостойкости и в меньшей степени — по качеству семян, по крайней мере в первые 2 года исследований.

Семена гибридов кукурузы по-разному реагировали на условия прорастания, что привело к значительной вариации густоты стояния растений к моменту уборки. В жёстких условиях 2015 года при раннем высеве с нормой 85 тыс./га семян в ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» у гибридов Нур, Ньютон и Машук 150 МВ густота стояния составила 71, 62 и 57 тыс./га соответственно. У других гибридов этот показатель находился в пределах 53–25 тыс./га. При оптимальном сроке посева только гибриды Нур и Ньютон имели густоту стояния выше 70 тыс./га. У остальных гибридов этот показатель находился в пределах 61–66 тыс./га. В Институте агроэкологии в раннем посеве в 2015 году у гибридов Нур и Ньютон густота стояния растений не превышала 46 тыс./га, варьируясь у других гибридов от 4 до 33 тыс./га. При оптимальном сроке посева гибрид Нур сформировал оптимальную густоту стояния (71 тыс./га), у других гибридов она находилась на уровне 43–63 тыс./га.

В 2016 году, отличившимся благоприятными погодными условиями, в ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» густота стояния растений в раннем посеве составила 65–76 тыс./га и 62–78 тыс./га — в оптимальном. В Институте агроэкологии в раннем посеве густота стояния растений была ниже и составила 11–41 тыс./га, в оптимальном — 30–56 тыс./га. Следует отметить, что гибриды Нур и Ньютон характеризовались наилучшей густотой стояния в обоих случаях.

В 2015–2016 годах коэффициент вариации увеличился по сравнению с предыдущими годами. В раннем посеве в Институте агроэкологии этот показатель превысил 56%. На полевую всхожесть гибридов кукурузы после трёх-четырёх лет хранения зерна оказывало сильное влияние качество посевного материала.

Максимальный урожай зерна был получен в 2013 году в обеих зонах возделывания (табл. 2).

2. Урожай зерна кукурузы в разных экологических пунктах

Гибрид

Урожай зерна при влажности 14%, т/га

ВНИИ кукурузы

Институт агроэкологии

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

среднее

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

среднее

Ранний посев

Машук 150 МВ

5,74

4,61

4,20

5,71

5,06

5,02

5,01

0,65

1,53

3,05

Нур

3,72

6,00

5,64

6,74

5,52

5,68

5,81

2,52

3,06

4,27

Катерина СВ

4,61

4,55

4,17

6,00

4,83

4,02

4,12

2,14

1,32

2,90

Машук 175 МВ

7,36

5,55

5,83

6,09

6,21

4,52

4,24

2,97

0,44

3,04

Ньютон

6,86

5,69

6,01

7,41

6,49

6,07

6,44

3,51

2,96

4,74

Машук 220 МВ*

7,75

5,34

4,10

7,42

6,15

6,94

4,17

0,43

0,94

3,12

Машук 250 СВ

6,02

5,77

6,32

6,92

6,26

5,85

5,68

2,43

1,31

3,82

Машук 350 МВ

9,12

6,22

6,30

6,81

7,11

4,19

4,09

0,92

2,04

2,81

Среднее

6,40

5,47

5,32

6,64

5,95

5,29

4,94

1,95

1,70

3,47

Оптимальный посев

Машук 150 МВ

7,88

5,24

4,86

6,74

6,18

7,69

3,35

3,36

3,14

4,38

Нур

7,74

6,76

6,02

8,44

7,24

8,07

3,90

6,30

3,36

5,41

Катерина СВ

8,48

4,75

4,68

8,07

6,49

7,02

3,12

3,16

2,29

3,90

Машук 175 МВ

9,27

5,92

5,88

8,33

7,35

7,21

1,56

3,53

2,18

3,62

Ньютон

9,37

6,82

6,69

10,49

8,34

6,67

2,29

4,36

4,23

4,39

Машук 220 МВ*

9,52

6,26

6,20

9,45

7,86

7,16

1,30

3,74

3,98

4,04

Машук 250 СВ

10,0

6,00

6,16

8,99

7,79

7,20

2,07

2,03

4,11

3,85

Машук 350 МВ

10,13

6,43

7,34

9,25

8,29

7,36

1,01

1,07

3,85

3,32

Среднее

9,05

6,02

5,98

8,72

7,44

7,30

2,32

3,44

3,39

4,11

Примечание: * — семена не протравлены.

На урожайность ранних и оптимальных посевов значительное влияние оказывали климатические особенности мест испытаний и погодные условия отдельных лет. В ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» урожайность оптимальных посевов значительно превосходила урожайность ранних посевов в течение всех 4 лет. Исключения составили гибриды Катерина СВ, Машук 175 МВ, Машук 250 СВ и Машук 350 МВ (2014 год), а также Нур, Машук 175 МВ и Машук 250 СВ (2015 год), у которых различия по продуктивности статистически не доказаны.

В Институте агроэкологии продуктивность посевов зависела не только от стартовых условий прорастания семян, но от общих ресурсов тепла за период вегетации. Явное преимущество второго срока посева наблюдалось в 2013 году при удовлетворительной теплообеспеченности. В этих условиях ресурсов тепла оказалось достаточно для полноценного налива зерна даже при посеве всех гибридов кукурузы в третьей декаде мая. Напротив, в условиях умеренного дефицита тепла 2014 года при втором сроке посева наблюдалось существенное падение урожайности за счёт низкой массы 1000 зёрен, при этом у ультраранних и раннеспелых гибридов (Нур, Машук 150 МВ, Катерина СВ) урожайность снижалась на 1–2 т/га по сравнению с ранним посевом, тогда как у среднеранних и среднеспелых — на 3–4 т/га.

Умеренными ресурсами тепла характеризовался и 2015 год, однако различия по урожайности для большинства гибридов сложились в пользу оптимального срока. Исключение составили лишь два гибрида: среднеранний Машук 250 СВ, урожайность которого снизилась при посеве в третьей декаде мая, и среднеспелый Машук 350 МВ, для которого различия по срокам сева статистически не доказаны. У остальных гибридов формирование урожайности при раннем посеве ограничивалось низкой полевой всхожестью семян.

В 2016 году в ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» в раннем посеве был получен сравнительно высокий урожай зерна, близкий к 2013 году (в среднем 6,64 т/га). В Институте агроэкологии в раннем посеве урожай зерна составил 1,70 т/га из-за низкой густоты стояния растений и оказался самым низким за 4 года изучения. В оптимальных посевах урожай зерна был выше, чем в ранних, в обеих зонах возделывания. В среднем за 4 года в ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» лучше всего себя проявили гибриды Ньютон и Машук 350 МВ как в ранних, так и в оптимальных посевах, в Институте агроэкологии — Нур и Ньютон.

Полученные данные указывают на то, что для полной реализации потенциала гибридов кукурузы в условиях Ставропольского края необходимо использовать оптимальные сроки посева. На Южном Урале оптимизация сроков посева по температурному режиму в период прорастания семян вступает в противоречие с необходимостью максимального использования общих ресурсов тепла за период вегетации. Поэтому посев во второй половине мая даже ультраранних гибридов может привести к труднопредсказуемому результату. Так, возможно получение как довольно высокого урожая зерна (до 8 т/га), так и очень низкого (до 3,9 т/га) с влажностью зерна выше 50%. Гарантированный результат можно получить лишь при посеве в начале мая, но при условии использования холодостойких гибридов и семян с высокими посевными качествами.

По величине F-критерия в обеих зонах выращивая на урожай зерна оказали значительное влияние биологические особенности гибридов и сроки посева (табл. 3).

3. Результаты статистического анализа урожая зерна кукурузы в зависимости от сроков посева

Фактор

Пункт изучения

F05

НСР05

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

А (гибрид)

ВНИИ кукурузы

122,7*

11,57*

21,79*

71,16*

0,50

0,44

0,45

0,45

Институт агроэкологии

86,90*

156,3*

160,5*

105,9*

0,44

0,36

0,28

0,32

В (срок посева)

ВНИИ кукурузы

13,83*

33,0*

24,78*

11,79*

0,99

0,22

0,23

0,22

Институт агроэкологии

3,08*

71,64*

0,07

2,78

0,88

0,18

АВ

ВНИИ кукурузы

2,49*

6,30*

15,90*

7,20*

1,40

0,63

0,64

0,63

Институт агроэкологии

3,44*

19,72*

95,73*

22,88*

1,25

0,51

0,40

0,45

Примечание: * — достоверно при уровне значимости 0,05.

Наиболее значимым фактором, выступающим в пользу раннего срока посева в северной зоне, является уборочная влажность зерна. В 2013 году в ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» уборка посевов проводилась в два приёма из-за медленного снижения влажности зерна (3 сентября и 1 октября). Поэтому уборочная влажность зерна при первом и втором сроках уборки различалась незначительно. В 2014–2016 годах благодаря высокой температуре воздуха в августе и одновременному созреванию гибридов уборка урожая проводилась в один срок. Из-за быстрого снижения влажности зерна кукурузы при созревании различия между гибридами ранних и средних сроков созревания составили 15,5–21,8% (табл. 4).

4. Уборочная влажность зерна кукурузы в разных климатических зонах

Гибрид

Уборочная влажность зерна, %

ВНИИ кукурузы

Институт агроэкологии

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Ранний посев

Машук 150 МВ

20,2

15,6

13,4

16,4

32,3

32,3

30,3

22,6

Нур

19,9

18,3

15,9

15,7

33,1

28,9

30,5

21,9

Катерина СВ

19,8

16,3

13,2

15,7

39,0

38,2

40,1

27,2

Машук 175 МВ

19,9

16,4

16,4

15,7

42,4

43,2

41,0

31,4

Ньютон

19,1

18,8

19,2

19,5

47,9

52,6

53,3

33,7

Машук 220 МВ*

19,3

19,0

17,6

19,3

49,2

53,6

62,9

34,2

Машук 250 СВ

19,4

19,6

20,5

20,5

51,3

49,8

65,4

37,3

Машук 350 МВ

17,9

19,4

20,4

19,1

53,6

56,9

69,1

39,8

Коэффициент вариации, %

3,7

8,8

16,8

11,5

18,8

23,5

31,9

21,2

Оптимальный посев

Машук 150 МВ

20,8

15,5

16,5

18,0

35,4

59,7

43,7

24,7

Нур

21,8

19,3

17,8

20,2

36,5

50,0

43,6

23,4

Катерина СВ

19,9

16,0

15,6

17,3

41,9

61,4

52,7

31,7

Машук 175 МВ

20,4

17,4

18,9

17,0

47,4

70,9

60,2

34,1

Ньютон

18,9

19,2

20,7

20,6

51,7

69,1

61,6

37,9

Машук 220 МВ*

18,6

19,6

20,6

21,8

52,4

68,3

66,0

36,5

Машук 250 СВ

18,8

20,8

21,2

21,8

54,8

67,0

71,1

41,0

Машук 350 МВ

18,8

19,6

20,9

20,3

58,4

76,0

79,3

46,7

Коэффициент вариации, %

5,9

10,3

11,4

9,8

18,1

12,3

21,2

22,8

Примечание: * — семена не протравлены.

У гибридов с оптимальным сроком посева отмечена лишь тенденция к увеличению уборочной влажности зерна по сравнению с ранним сроком посева. Самую низкую влажность зерна при уборке имели гибриды Машук 150 МВ, Катерина СВ, Машук 175 МВ. В условиях Северного Кавказа гибриды различных групп созревания незначительно отличались по содержанию влаги в зерне, в то время как на Южном Урале было отмечено существенное варьирование этого параметра. В этой зоне уборка урожая во все годы исследований проводилась в один срок. Различия по уборочной влажности зерна между гибридами с разными сроками посева в 2013 году составили 2,9–5,0%, в 2014 — 13,5–24,3%, в 2015 — 3,1–19,2%, в 2016 году — 1,5–6,9%. Самым благоприятным годом по теплообеспеченности в Челябинской области оказался 2016 год. В этом году при раннем посеве шесть гибридов достигли физиологической спелости зерна (влажность около 35%) и при оптимальном — четыре гибрида. Гибриды Машук 150 МВ и Нур достигли физиологической спелости при раннем и оптимальном сроках посева в 2013 году, а в 2014 и 2015 годах — только при раннем посеве.

Таким образом, на влажность зерна оказывало влияние взаимодействие комплекса факторов, таких как зона возделывания, срок посева, скороспелость гибридов и погодные условия. Основные тенденции этой зависимости представлены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость уборочной влажности зерна кукурузы от ФАО при раннем сроке посева (2013–2016 гг.)

При раннем сроке посева влажность зерна находилась в сильной зависимости от скороспелости гибрида при дефиците тепла, характерном для Южного Урала. В этом регионе увеличение числа ФАО на каждые 10 единиц сопровождалось повышением уборочной влажности зерна в среднем на 1,3 п.п. В условиях Северного Кавказа по мере созревания наблюдалось выравнивание влажности зерна у гибридов различной скороспелости при достаточной теплообеспеченности, а t-критерий не подтвердил достоверность коэффициентов регрессии и детерминации. Аналогичные закономерности были отмечены и при оптимальном сроке посева в Институте агроэкологии, но при более высокой влажности.

Заключение. Условием стабильного производства зерна кукурузы в северных регионах России является создание ультраранних и холодостойких гибридов, способных длительное время выдерживать температуру почвы ниже биологического минимума. В северной зоне следует уделять значительно большее внимание качеству посевного материала. Использование семян с пониженной лабораторной всхожестью и силой роста может отрицательно повлиять на густоту стояния и жизнеспособность растений, привести к слабому стартовому росту и, как следствие, к снижению урожая зерна. Для получения высоких урожаев зерна с заданной густотой стояния растений при посеве в оптимальные сроки в ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» необходимо увеличивать норму высева семян на 10–20%, а в условиях Челябинской области — на 20–30% в зависимости от используемого гибрида. При этом необходимо учитывать биологические, репродуктивные и посевные особенности генотипов при возделывании в различных условиях и корректировать норму высева семян в соответствии с конкретными условиями выращивания. Для гарантированного производства зерна в условиях лесостепи Челябинской области рекомендуются ранние сроки посева гибридов кукурузы Машук 150 МВ и Нур.

Литература

1. Экологическая оценка гибридов кукурузы в период прорастания при раннем и оптимальном сроках посева / А. Г. Горбачёва, И. А. Ветошкина, А. Э. Панфилов, Е. С. Иванова // Кукуруза и сорго. — 2015. — № 2. — С.3–10.

2. Реакция гибридов кукурузы на температурный режим в период прорастания / А. Г. Горбачёва, И. А. Ветошкина, А. Э. Панфилов, Е. С. Иванова // Кукуруза и сорго. — 2014. — № 2. — С.20–24.

3. Гурьев Б. П. Селекция кукурузы на скороспелость / Б. П. Гурьев, И. А. Гурьева. — М.: Агропромиздат, 1988. — 173 с.

4. Ерёмин Д. И. Агроэкологическое обоснование выращивания кукурузы на зерно в условиях лесостепной зоны Зауралья / Д. И. Ерёмин, Е. А. Дёмин // Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. — 2016. — № 1 (32). — С.6–11.

5. Иванова Е. С. Генотип как фактор потери влаги зерном кукурузы при созревании в условиях Зауралья / Е. С. Иванова // Достижения науки — агропромышленному производству: материалы LIII Международной научно-технической конференции. — 2014. — С.93–99.

6. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. — М.: Колос, 1985. — 250 с.

7. Методические рекомендации по проведению полевых опытов с кукурузой. — Днепропетровск: ВНИИ кукурузы, 1980. — 54 с.

8. Орлянский Н. А. Селекция кукурузы на пониженную уборочную влажность зерна для Центрально-Чернозёмной зоны / Н. А. Орлянский // Кукуруза и сорго. — 2004. — № 3. — С.10–13.

9. Панфилов А. Э. Селекция кукурузы для севера: направления и тенденции / А. Э. Панфилов // Современные проблемы земледелия Зауралья и пути их научно обоснованного решения: материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 40-летию Курганского НИИСХ и 100-летию Шадринского опытного поля (24–25 июля 2014 г.). — Куртамыш: ООО «Куртамышская типография», 2014. — 283 с.

10. Динамика потери влаги зерном кукурузы в контрастных условиях произрастания / А. Э. Панфилов, В. С. Сотченко, А. Г. Горбачёва, И. А. Ветошкина, Н. И. Казакова // Кукуруза и сорго. — 2018. — № 3. — С.3–9.

11. Панфилова О. Н. О результатах экологического сортоиспытания гибридов кукурузы по признаку уборочная влажность зерна на богаре и орошении в условиях Волгоградской области / О. Н. Панфилова, Е. В. Чугунова, Е. И. Васильева // Кукуруза и сорго. — 2015. — № 5. — С.14–20.

12. Влияние условий и сроков хранения на посевные качества семян родительских форм кукурузы / В. С. Сотченко, А. Г. Горбачёва, И. А. Ветошкина, А. Э. Панфилов // Труды Кубанского государственного аграрного университета. — 2016. — Т. 59. — С.360–365.

13. Зерновая продуктивность гибридов кукурузы как функция географических пунктов, сроков посева и длительности хранения семян / В. С. Сотченко, А. Г. Горбачёва, А. Э. Панфилов, И. А. Ветошкина, А. Д. Замятин // АПК России. — 2016. — Т. 23. — № 3. — С.687–694.

14. Влияние контрастных климатических и температурных условий, сроков хранения семян на полевую всхожесть различных гибридов кукурузы / В. С. Сотченко, А. Г. Горбачёва, А. Э. Панфилов, И. А. Ветошкина, Н. И. Казакова // Кукуруза и сорго. — 2017. — № 1. — С.10–17.

15. Хорошилов С. А. Выделение генотипов для создания гибридов кукурузы с пониженной влажностью зерна к уборке / С. А. Хорошилов, А. Н. Воронин, Г. М. Журба // Материалы научно-практической конференции, посвящённой 20-летию ГНУ ВНИИ кукурузы. — 2009. — С.111–117.

16. Magari R. Genotype by environment interaction for ear moisture loss rate in corn / R. Magari, M. S. Kang, Y. Zhang // Crop science. — 1997. — Vol. 37. — P.774–779.

17. Miedema P. The Effects of Low Temperature on Zea mays / P. Miedema // Advances in Agronomy. — 1982. — Vol. 35. — P.93–128.

Grain yield and water content of maize hybrids as affected by climate conditions and seeding date

Sotchenko V. S.1, Dr. Agr. Sc.

Gorbacheva A. G.1, Dr. Agr. Sc.

Panfilov A. E.2, Dr. Agr. Sc.

Vetoshkina I. A.1,

Kazakova N. I.2, PhD Agr. Sc.

1The All-Russian Research Institute of Maize

357528, Russia, the Stavropol Territory, г. Pyatigorsk, Ermolova str., 14/b

E-mail: 976067@mail.ru

2Institute of Agricultural Ecology – branch of the South-Ural State Agrarian University

456660, Russia, the Chelyabinsk region, Krasnoarmeyskiy rayon, selo Miasskoe (village), Sovetskaya str., 8

E-mail: al_panfilov@mail.ru

This report deals with the influence of seeding date on productivity and grain water content of maize hybrids obtained in the All-Russian Research Institute of Maize in the North Caucasus and Ural regions in 2013–2016. Seeding time was either early or optimal regarding soil temperature. The experiment aimed at testing traits of hybrids of various maturation rates in different ecological zones. Maize grain production requires development of ultra-short-season hybrids tolerating cold temperature in the north of Russia. Seed quality is of great importance there. Seeds having low germination ability reduce plant density and germination rate. It results in inefficient starting growth and further decreases grain yield. To ensure high yields and plant density seeding rate should be increased by 10–20% for the optimal seeding time in the North Caucasus, in the Chelyabinsk region — by 20–30%. One should consider hybrid biology for germination under different climate conditions as well as seed quality and reproductive ability. Early seeding of “Mashuk 150 MV” and “Nur” is recommended to guarantee stable grain production in the forest steppe of the Chelyabinsk region.

Keywords: maize, seed, hybrid, seeding date, grain yield, water content, plant density.

References

1. Ekologicheskaya otsenka gibridov kukuruzy v period prorastaniya pri rannem i optimalnom srokakh poseva / A. G. Gorbacheva, I. A. Vetoshkina, A. E. Panfilov, E. S. Ivanova // Kukuruza i sorgo. — 2015. — No. 2. — P.3–10.

2. Reaktsiya gibridov kukuruzy na temperaturnyy rezhim v period prorastaniya / A. G. Gorbacheva, I. A. Vetoshkina, A. E. Panfilov, E. S. Ivanova // Kukuruza i sorgo. — 2014. — No. 2. — P.20–24.

3. Gurev B. P. Selektsiya kukuruzy na skorospelost / B. P. Gurev, I. A. Gureva. — Moscow: Agropromizdat, 1988. — 173 p.

4. Eremin D. I. Agroekologicheskoe obosnovanie vyrashchivaniya kukuruzy na zerno v usloviyakh lesostepnoy zony Zauralya / D. I. Eremin, E. A. Demin // Vestnik Gosudarstvennogo agrarnogo universiteta Severnogo Zauralya. — 2016. — No. 1 (32). — P.6–11.

5. Ivanova E. S. Genotip kak faktor poteri vlagi zernom kukuruzy pri sozrevanii v usloviyakh Zauralya / E. S. Ivanova // Dostizheniya nauki — agropromyshlennomu proizvodstvu: materialy LIII Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. — 2014. — P.93–99.

6. Metodika gosudarstvennogo sortoispytaniya selskokhozyaystvennykh kultur. — Moscow: Kolos, 1985. — 250 p.

7. Metodicheskie rekomendatsii po provedeniyu polevykh opytov s kukuruzoy. — Dnepropetrovsk: VNII kukuruzy, 1980. — 54 p.

8. Orlyanskiy N. A. Selektsiya kukuruzy na ponizhennuyu uborochnuyu vlazhnost zerna dlya Tsentralno-Chernozemnoy zony / N. A. Orlyanskiy // Kukuruza i sorgo. — 2004. — No. 3. — P.10–13.

9. Panfilov A. E. Selektsiya kukuruzy dlya severa: napravleniya i tendentsii / A. E. Panfilov // Sovremennye problemy zemledeliya Zauralya i puti ikh nauchno obosnovannogo resheniya: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 40-letiyu Kurganskogo NIISKh i 100-letiyu Shadrinskogo opytnogo polya (24–25 iyulya 2014 g.). — Kurtamysh: OOO “Kurtamyshskaya tipografiya”, 2014. — 283 p.

10. Dinamika poteri vlagi zernom kukuruzy v kontrastnykh usloviyakh proizrastaniya / A. E. Panfilov, V. S. Sotchenko, A. G. Gorbacheva, I. A. Vetoshkina, N. I. Kazakova // Kukuruza i sorgo. — 2018. — No. 3. — P.3–9.

11. Panfilova O. N. O rezultatakh ekologicheskogo sortoispytaniya gibridov kukuruzy po priznaku uborochnaya vlazhnost zerna na bogare i oroshenii v usloviyakh Volgogradskoy oblasti / O. N. Panfilova, E. V. Chugunova, E. I. Vasileva // Kukuruza i sorgo. — 2015. — No. 5. — P.14–20.

12. Vliyanie usloviy i srokov khraneniya na posevnye kachestva semyan roditelskikh form kukuruzy / V. S. Sotchenko, A. G. Gorbacheva, I. A. Vetoshkina, A. E. Panfilov // Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. — 2016. — Vol. 59. — P.360–365.

13. Zernovaya produktivnost gibridov kukuruzy kak funktsiya geograficheskikh punktov, srokov poseva i dlitelnosti khraneniya semyan / V. S. Sotchenko, A. G. Gorbacheva, A. E. Panfilov, I. A. Vetoshkina, A. D. Zamyatin // APK Rossii. — 2016. — Vol. 23. — No. 3. — P.687–694.

14. Vliyanie kontrastnykh klimaticheskikh i temperaturnykh usloviy, srokov khraneniya semyan na polevuyu vskhozhest razlichnykh gibridov kukuruzy / V. S. Sotchenko, A. G. Gorbacheva, A. E. Panfilov, I. A. Vetoshkina, N. I. Kazakova // Kukuruza i sorgo. — 2017. — No. 1. — P.10–17.

15. Khoroshilov S. A. Vydelenie genotipov dlya sozdaniya gibridov kukuruzy s ponizhennoy vlazhnostyu zerna k uborke / S. A. Khoroshilov, A. N. Voronin, G. M. Zhurba // Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 20-letiyu GNU VNII kukuruzy. — 2009. — P.111–117.

16. Magari R. Genotype by environment interaction for ear moisture loss rate in corn / R. Magari, M. S. Kang, Y. Zhang // Crop science. — 1997. — Vol. 37. — P.774–779.

17. Miedema P. The Effects of Low Temperature on Zea mays / P. Miedema // Advances in Agronomy. — 1982. — Vol. 35. — P.93–128.

Обсуждение закрыто.