🔹

Новое масштабное исследование венгерских агробиологов доказало, что микроскопические грибы и бактерии способны сотворить чудо, увеличив сбор семечки почти на четверть без лишних агрохимических удобрений. Однако у этого биологического симбиоза обнаружился капризный характер: «подземный спецназ» соглашается совершить подвиг только там, где растению приходится хуже всего, игнорируя сытые и ухоженные черноземы.

Ученые не стали ограничиваться тепличными условиями и вывели эксперимент в поле на два сезона. Первый этап стартовал на западе страны в долине реки Раба, где на аллювиальных луговых почвах местечка Белед условия благоприятны с точки зрения плодородия. Второй точкой на карте исследований стал Задьварекаш, расположенный в междуречье Тисы и Задьвы. Здесь семена тестировались на тяжелой уплотненной луговой почве. Финальным аккордом эксперимента стали южные плантации в окрестностях Дьёмаендрода. Этот регион встретил исследователей бурой глинистой лесной почвой — капризным, кислым и коварным субстратом.

На всех участках в качестве предшествующей культуры выращивались зерновые, а эксперименты проводились в условиях богарного земледелия. Эксперименты проводились по схеме рандомизированных полных блоков в условиях открытого поля с десятью повторениями. Общая экспериментальная площадь составляла 2 га, при этом инокулированные и неинокулированные варианты занимали в сумме 1 га.

В основе научного эксперимента лежала биоинокуляция семян подсолнечника порошковым препаратом перед посадкой. В этот состав вошли два главных биологических агента: микроскопический гриб ризогломус (Rhizoglomus irregularis) и бактерия азоспирилла (Azospirillum spp.). Попадая в землю вместе с прорастающим семенем, эти крошечные организмы заключают с подсолнухом взаимовыгодный контракт. 

Бактерии начинают активно добывать азот из воздуха и переводить его в доступную для корней форму, а гриб строит вокруг корневой системы невидимую сеть — микоризу, которая работает как биологический насос, высасывая воду и дефицитные минералы из тех микроскопических пор почвы, куда обычный корень физически не способен протиснуться.

Результаты полевых испытаний превзошли ожидания: обработанные семена стремительно пошли в рост, обогнав контрольные по высоте, толщине стебля и общей зеленой массе. Растения получили иммунитет к климатическим стрессам и деградации почв.

С помощью специальных тестовых пластин ученые проследили, как изменился метаболизм самой земли вокруг корней. Микробы заставили почву «дышать» и активно расщеплять сложные углеродные соединения, превращая спящую землю в питательную среду.

Интересным стало то, что эффективность живого удобрения кардинально менялась в зависимости от географии и химического состава поля. Ученые протестировали обработку на трех совершенно разных участках, и результаты оказались диаметрально противоположными. На богатых, нейтральных почвах с высоким содержанием фосфора подсолнечник проигнорировал микробную помощь — прибавка к урожаю там оказалась едва заметной. Растение, находясь в комфортных условиях, просто отказалось делиться с микробами своими сахарами в обмен на услуги, которые ему были не нужны.

Зато на участках с закисленной почвой и сильным дефицитом фосфора произошел всплеск активности. Обработанные микробами семена выдали скачок урожайности — сбор подсолнечника вырос на 18-21%. Биопрепарат сработал как антикризисный менеджер: в условиях голода корни и микробы сплотились, выжав из бедного грунта максимум скрытых ресурсов. Это доказывает, что микробные инокулянты представляют собой высокоточный инструмент, который нужно применять адресно, предварительно сделав химический анализ почвы.

Оригинал статьи на AgroXXI.ru