Влияние биоудобрений на рост и развитие базилика (Ocimum basilicum L.), содержание малонового диальдегида и эфирного масла
https://doi.org/10.26897/0021-342X-2020-2-156-163
Аннотация
Проведено изучение влияния биоудобрений в виде гуминово-фульватного комплекса, гуминовой кислоты и биоудобрения на основе водорослей рода Ламинария (Laminaria), Саргассум (Sargassum), Аскофиллум узловатый (Ascophyllum nodosum) на рост, развитие базилика Иранского (Ocimum basilicum L.), содержание эфирного масла и малонового диальдегида. Опыт проведен на в 2017-2018 гг. на базе сельскохозяйственного факультета Тегеранского университета. Некорневые обработки из расчета рабочего раствора 300 л/га включали контроль (вода), гуминово-фульватный комплекс 900 г/га, гуминовую кислоту 300 г/га, биоудобрения на основе водорослей 20 г/га. Показано, что по сравнению с контролем использование препаратов на основе гуминово-фульватного комплекса и гуминовой кислоты, биоудобрений на основе водорослей оказывает положительное влияние на рост и развитие базилика, происходит увеличение объема биомассы на 12-17%, и выход эфирного масла с 1 га увеличивается на 5-7 кг. Наиболее эффективным биопрепаратом по степени влияния на морфометрические показатели и содержание эфирного масла в листьях базилика следует считать гуминово-фульватный комплекс, затем - гуминовую кислоту, в меньшей степени - биоудобрение на основе водорослей. Определен в надземной биомассе базилика уровень содержания малонового диальдегида, который является критерием для оценки эффективности биопрепаратов по ответной реакции на окислительный стресс и/или степенью сопротивления этому воздействию. Отмечено, что концентрация малонового диальдегида при обработке гуминово-фульватным комплексом и гуминовой кислотой снижается в 1,5-2 раза по сравнению с контролем, что свидетельствует о меньшей степени разрушения липидного комплекса и более высокой прочности клеточных мембран.
Об авторах
Баят ХамидрезаРоссия
Сергей Леонидович Белопухов
Россия
Список литературы
1. Акимова Г.П., Верхотуров В.В., Соколова М.Г., Белопухов С.Л. Модуляция про / антиоксидантной активности пероксидазы в корнях проростов гороха, инокули-рованных Rhizobium и Azotobacter // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2019. № 1. С. 138-145.
2. Елисеева О.В., Елисеев А.Ф., Белопухов С.Л. Применение ближней инфракрасной спектроскопии для анализа химического состава базилика // Бутлеровские сообщения. 2019. Т. 60. № 12. С. 152-156.
3. Кузнецов М.Н., Прудников П. С. Особенности перекисного окисления липидов мембран в листьях яблони в условиях техногенного загрязнения // Сельскохозяйственная биотехнология. 2009. № 5. С. 69-72.
4. Клочкова Т.А., Дахно О.А., Дахно Т.Г. Влияние экстрактов водорослей на раннее развитие земляники садовой в условиях Камчатки // Вестник КамчатГТУ. 2019. № 48. Июнь. С. 78-89
5. Клочкова Т.А., Климова А.В., Клочкова Н.Г. Перспективы использования камчатских ламинариевых водорослей в региональном растениеводстве // Вестник КамчатГТУ. 2019. № 48. Июнь. С. 90-103.
6. Малхасян А.Б. Формирование урожая базилика при применении гуминовых препаратов Гумимакс и Гумат +7 // Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. 2015. № 2. С. 20-22.
7. Нефедьева Е.Э., Отрошенко К.В., Байбакова Е.В., Барамыкова Т.П., Фридланд С.В. Действие биопрепаратов Этафос-Ф и Гуанибифос-Ф на прорастание семян и рост проростков базилика // Вестник Технологического университета. 2017. Т. 20. № 5. С. 143-146.
8. Рогожин В.В., Курилюк Т.Т., Кершенгольц Б.М. Патент РФ № 2112241. Способ определения концентрации малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты.
9. Belopukhov S., Dmitrevskaya I., Grishina E., Zaitsev S., Uschapovsky I. Effects of humic substances obtained from shives on flax yield characteristics // Journal of Natural Fibers. 2017. Т. 14. № 1. С. 126-133.
10. Delfine S., Tognetti R., Desiderio E., Alvino A., Effect of foliar application of N and humic acids on growth and yield of durum wheat // Agron. Sustain. 2005. № 25. 183-191.
11. Hamidreza Bayat, Belopukhov S. The effect of humic acid, plant growth promoting rhizobacteria and seaweed on growth parameters, essential oil and chlorophyll content in sweet basil (Ocimum basilicum l.) // Global Scientific Journals. 2019. V.7. № 7. P. 19-32.
12. Kandeel A.M., Naglaa S.A.T., and Sadek A.A. Effect of biofertilizers on the growth, volatile oil yield and chemical composition of Ocimum basilicum L. plant // Annual Agricultural Science Cairo 1: 2002. Р. 351-371.
13. Shimon M., Tirosh T. and Glick B.R. Plant growth- promoting bacteria confer resistance in tomato plant to salt stress // Plant Physiol. Biochem. 2004. V.42. P. 565-572.
14. Sifola M.I., Barbieri G. Growth, yield and essential oil content of three cultivars of basil grown under different levels of nitrogen in the field // Scientia Horticulturae. 2006. V. 108. P. 408-413.
15. Yuriy I. Enakiev, Ekaterina A. Grishina, Sergey L. Belopukhov, Inna I. Dmitrevskaya Application of NIR spectroscopy for cellulose determination in flax // Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2018. V.24. № 5. 897-901.
Рецензия
Для цитирования:
Хамидреза Б., Белопухов С.Л. Влияние биоудобрений на рост и развитие базилика (Ocimum basilicum L.), содержание малонового диальдегида и эфирного масла. Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2020;(2):156-163. https://doi.org/10.26897/0021-342X-2020-2-156-163
For citation:
Hamidreza B., Belopukhov S.L. Effect of biofertilizers on the growth and development of basil (Ocimum basilicum L.), the content of malondialdehyde and essential oil. IZVESTIYA OF TIMIRYAZEV AGRICULTURAL ACADEMY. 2020;(2):156-163. (In Russ.) https://doi.org/10.26897/0021-342X-2020-2-156-163