Оценка микрозелени кориандра посевного (Coriandrum sativum L.), выращенной в условиях вертикального земледелия с использованием ассоциативных ризобактерий

Авторы

  • Ян Викторович Пухальский Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) – СПб ФИЦ РАН
  • Николай Иванович Воробьев Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии
  • Алла Ивановна Якубовская Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма
  • Марина Алексеевна Астапова Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) – СПб ФИЦ РАН
  • Ирина Алексеевна Каменева Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма
  • Дмитрий Константинович Левоневский Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) – СПб ФИЦ РАН

DOI:

https://doi.org/10.28983/asj.y2024i3pp55-64

Ключевые слова:

кориандр посевной, вертикальное земледелие, гидропоника, ризобактерии Azospirillum, вычислительная нейронная сеть, индекс когнитивной значимости эмпирических данных

Аннотация

Для изучения влияния ассоциативных ризобактерий на рост, урожайность и изменение биохимического состава молодых растений (микрозелени) кориандра (Coriandrum sativum L.), культивируемых в условиях защищенного грунта, был проведен модельный вегетационный эксперимент на экспериментальной многоярусной гидропонной установке. Эксперимент включал в себя три варианта использования питательного субстрата: питательный раствор на основе минеральных солей; 1,0%-я суспензия штамма Azospirillum spp. и комбинированное использование химии с инокулянтом. Контролем служил вариант выращивания растений на дистиллированной воде без прочих добавок. По истечении 14 суток наибольшие значения по урожайности и высоте растений отмечали на варианте с использованием минеральной жидкости. Увеличение биометрических показателей массы растений составило 7,7 % в сравнении с контролем. Также на данном варианте растения быстрее набирали высоту (+4,4 %) на протяжении всего цикла динамики их роста. Наименьшие показатели по биомассе и высоте отмечали на варианте с использованием чистого инокулянта. Этот результат отразился также и на анализе биохимии растений. Зафиксировано снижение концентрации общего хлорофилла и аскорбиновой кислоты в зеленой биомассе на 15,0 и 20,0 %, соответственно. Самые высокие значения по содержанию витамина С получены на варианте совместного использования минеральных солей и бактерий. Прибавка к контролю здесь составила 23,5 %. На минеральном растворе этот показатель также повышался, однако прибавка равнялась лишь 5,8 %. Интересен факт снижения суммарной аккумуляции эссенциальных макроэлементов в побегах в среднем по всем вариантам на 12,0 %, в сравнении с контролем. На всех вариантах отмечали увеличение доли натрия, при снижении концентрации калия. Возможно, это связано с перераспределением питательных веществ в пользу развития корневой системы на раннем этапе вегетации, поскольку поглощение и транспорт данных элементов по ионным каналам в растениях происходит с участием одних и тех же белков.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Вершинина О. В., Князева И. В. Технологические приемы выращивания кориандра на вертикальных стеллажах // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2022. № 2(58). С. 100–106.

Использование ауксиновых регуляторов роста для повышения продуктивности кориандра посевного (Coriandrum sativum L.) в условиях нечерноземной зоны РФ / Е. Л. Маланкина [и др.] // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2013. № 3. С. 146–150.

Рогачев А. Ф., Мелихова Е. В., Зеляковский Д. В. Фитотронный комплекс на основе системы технического зрения для интенсивного выращивания растений // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2023. № 4(275). С. 82–88.

Специализированные коллекции эфиромасличных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма». Кориандр посевной Coriandrum sativum L., фенхель обыкновенный Foeniculum vulgare Mill / Н. В. Невкрытая [и др.] // Методические рекомендации по селекции и семеноводству эфиромасличных культур семейства Сельдерейные Apiaceae L. Симферополь: АРИАЛ, 2022. 200 с.

Степанова Н. Ю. Агробиологическая оценка сортов кориандра в условиях Ленинградской области // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2021. Т. 4. С. 20–27.

Шаляпина А. Ф., Макаров П. Н. Технология выращивания шпината и кориандра в закрытых системах методом проточной гидропоники в установках вертикального типа // Безопасный Север – чистая Арктика: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. Сургут. 2020. С. 312–318.

Coriander (Coriandrum sativum L.) in Combination with Organic Amendments and Arbuscular Mycorrhizal Inoculation: An Efficient Option for the Phytomanagement of Trace Elements-Polluted Soils / J. Fontaine, J. Duclercq, N. Facon, D. Dewaele, F. Laruelle, B. Tisserant, A. Loun?s-Hadj Sahraoui // Microorganisms. 2022. Vol. 10. No. 11. 2287.

Darzi M. T., Shirkhodaei M., Hadi M. H. S. Effects of Vermicomost and Azotobacter and Azospirillum bacteria on quantity and quality of essential oil of coriander (Coriandrum sativum L.) // International Journal of Farming and Allied Sciences. 2013. Vol. 2. No. 5. P. 1277–1283.

Effect of mineral vs. biofertilizer on the growth, yield and essential oil content of coriander (Coriandrum sativum L.) / A. R. Rahimi, K. Mashayekhi, S. Amini, E. Soltani // Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology. 2009. Vol. 3. No. 2. P. 82–84.

Kacar B., ?nal A. Bitki Analizleri. Nobel Yay?n No: 1241 // Fen Bilimleri. 2008. Vol. 63. No. 1.

Kampfenkel K., Vanmontagu M., Inz? D. Extraction and determination of ascorbate and dehydroascorbate from plant tissue // Analytical biochemistry. 1995. Vol. 225. No. 1. P. 165–167.

Lichtenthaler H. K. Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes // Methods in enzymology. Academic Press, 1987. Vol. 148. P. 350–382.

Lichtenthaler H. K., Buschmann C. Chlorophylls and carotenoids: Measurement and characterization by UVVIS spectroscopy // Current protocols in food analytical chemistry. 2001. Vol. 1. No. 1. P. F4. 3.1–F4. 3.8.

Malhotra S. K., Vashishtha B. B., Apparao V. V. Influence of nitrogen Azospirillum sp. and farmyard manure on growth, yield and incidence of stem gall diseasein coriander (Coriandrum sativum L.) // Journal of Spices and Aromatic Crops. 2006. Vol. 15. No. 2. P. 115–117.

Nondestructive determination of total chlorophyll content in maize using three-wavelength diffuse reflectance / D. D. Gu, W. Z.Wang, J. D. Hu, X. M. Zhang, J. B. Wang, B. S. Wang // Journal of Applied Spectroscopy. 2016. Vol. 83. P. 541–547.

Rendimento e qualidade fisiol?gica de sementes de coentro cultivado com aduba??o org?nica e mineral / E. U. Alves, A. P. Oliveira, L. A. Bruno, R. Sader, A. U. Alves // Revista Brasileira de Sementes. 2005. Vol. 27. No. 1. P. 132–137.

Singh S. P. Effect of Azospirillum on growth and yield parameters of coriander (Coriandrum sativum L.) // Journal of Eco-friendly Agriculture. 2016. Vol. 11. No. 1. P. 15–17.

Spinach plants favor the absorption of K+ over Na+ regardless of salinity, and may benefit from Na+ when K+ is deficient in the soil / J. F. Ferreira, J. B. da Silva Filho, X. Liu, D. Sandhu // Plants. 2020. Vol. 9. No. 4. P. 507.

Wellburn A. R. The spectral determination of chlorophylls a and b, as well as total carotenoids, using various solvents with spectrophotometers of different resolution // Journal of plant physiology. 1994. Vol. 144. No. 3. P. 307–313.

Загрузки

Опубликован

2024-03-18

Выпуск

Раздел

Агрономия

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)