Формирование урожайности зерна яровой твердой пшеницы в зависимости от различных условий влагообеспеченности и минерального питания
Аннотация
Обоснование. Пшеница и продукты её переработки являются основным источником калорий и питательных веществ в рационе человека. Изучение влияния условий выращивания (климат, влагообеспеченность) и отдельных элементов агротехнологии (система минерального питания) на реализацию высокого генетического потенциала современных сортов твердой пшеницы является актуальным.
Цель – оценить влияние гидротермических условий вегетационного периода и минеральных удобрений на формирование урожайности зерна яровой твёрдой пшеницы в южной лесостепной зоне Западной Сибири.
Материалы и методы. Экспериментальная работа выполнялась в 2022–2024 гг. на стационарных опытных участках лаборатории полевого кормопроизводства ФГБНУ «Омский АНЦ», расположенных в южно‑лесостепной зоне Омской области (Омский район). В схему опыта включались следующие факторы: A – фоны с различным уровнем обеспеченности почвы подвижным фосфором (по Чирикову – средняя, повышенная и высокая); B – дозы фосфорных удобрений (Р0 и Р60); C – дозы азотных удобрений (N0, N30 и N60); D – применение листовой подкормки удобрениями в фазу кущения – без ЛП и ЛП.
Почвенный покров опытного участка представлен лугово-черноземной, среднемощной, среднегумусной, тяжелосуглинистой почвой с нейтральной реакцией среды (рН водной вытяжки 7,0…7,2), содержанием органического углерода в пахотном слое 4,35…4,65 % и мощностью гумусового горизонта 45 см.
Результаты. В ходе исследований установлено, что динамика содержания общей влаги в почве находилась в прямой зависимости от тепло‑ и влагообеспеченности вегетационного периода. Засушливые условия и неравномерное поступление атмосферных осадков приводят к иссушению до 40-60 %НВ не только пахотного слоя, но и всего метрового профиля лугово-черноземной почвы, что негативно сказывается на развитии растений пшеницы. Допосевное внесение аммофоса обеспечивало достоверное увеличение урожайности зерна на 24 % с 1,64 до 2,03 т/га, в сочетании с листовой подкормкой – на 46 % с 1,75 до 2,56 т/га. Прибавка урожайности зерна за счет применения азотных удобрений в дозе 60 кг д.в. на га в сочетании с листовой подкормкой достигала 0,50 т/га (26 %). Применение листовой подкормки карбамидом (10 кг/га) в сочетании с жидким аминокислотным удобрением Биостим Зерновой (1 л/га) в фазу кущения твердой пшеницы способствовало достоверному увеличению урожайности с 1,83 до 2,15 т/га или на 17%. Современный сорт яровой твердой пшеницы Омский лазурит отзывчив на улучшение условий минерального питания, что подтверждается увеличением урожайности в 2,6 раза за счет комплексного применения агрохимических средств.
Скачивания
Литература
Барановский, А. В., & Курдюкова, О. Н. (2024). Влагообеспеченность посевов и водопотребление зернового сорго в зависимости от сроков сева. Земледелие, (1), 39–42. https://doi.org/10.24412/0044-3913-2024-1-39-42. EDN: https://elibrary.ru/YWTWGY
Бойко, В. С., Тимохин, А. Ю., & Якименко, В. Н. (2025). Изменение фосфатного состояния почв лесостепи Западной Сибири при систематическом применении удобрений. Российская сельскохозяйственная наука, (1), 29–33. https://doi.org/10.31857/S2500262721010075. EDN: https://elibrary.ru/QSYHLP
Гапонов, С. Н., Шутарева, Г. И., Цетва, Н. М., Цетва, И. С., Милованов, И. В., Бурмистров, Н. А., Жиганова, Е. С., & Куликова, В. А. (2022). Новый сорт яровой твердой пшеницы Тамара — источник каротиноидных пигментов. Зерновое хозяйство России, 14(3), 51–56. https://doi.org/10.31367/2079-8725-2022-81-3-51-56. EDN: https://elibrary.ru/NBVMPF
Гапонов, С. Н., Шутарева, Г. И., Цетва, Н. М., Цетва, И. С., Милованов, И. В., Бурмистров, Н. А., Жиганова, Е. С., & Соловова, Н. С. (2024). Экологическая адаптивность сортов яровой твердой пшеницы (Triticum durum Desf.) саратовской селекции. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции, 185(1), 184–190. https://doi.org/10.30901/2227-8834-2024-1-184-190. EDN: https://elibrary.ru/QMHXXE
Горянин, О. И., Щербинина, Е. В., & Джангабаев, Б. Ж. (2023). Оптимизация сортовых технологий яровой твёрдой пшеницы в чернозёмной степи Поволжья. Достижения науки и техники АПК, 37(3), 10–15. https://doi.org/10.53859/02352451_2023_37_3_10. EDN: https://elibrary.ru/KXORMZ
Евдокимов, М. Г., Юсов, В. С., Кирьякова, М. Н., Пахотина, И. В., Мешкова, Л. В., & Глушаков, Д. А. (2023). Омский лазурит — новый сорт твердой яровой пшеницы. Вестник КрасГАУ, (7), 37–46. https://doi.org/10.36718/1819-4036-2023-7-37-46. EDN: https://elibrary.ru/NFNQLT
Жылкыбаев, Р. С., Жигула, Т. Ю., Шпигель, А. Л., & Потоцкая, И. В. (2025). Формирование урожайности и качества зерна твердой пшеницы в условиях Северного Казахстана. Аграрный вестник Урала, 25(3), 360–370. https://doi.org/10.32417/1997-4868-2025-25-03-360-370. EDN: https://elibrary.ru/KATWJO
Кинчаров, А. И., & Демина, Е. А. (2022). Анализ и краткосрочный прогноз изменения климатических условий в адаптивной селекции яровых зерновых. Российская сельскохозяйственная наука, (1), 23–30. https://doi.org/10.31857/S2500262722010057. EDN: https://elibrary.ru/BFVRFQ
Кравченко, Н. С., Костыленко, О. А., Игнатьева, Н. Г., & Иванисова, А. С. (2024). Сравнение фенотипической изменчивости сортов и линий озимой твердой пшеницы по цветовым характеристикам зерна, крупы и макаронных изделий. Зерновое хозяйство России, (1), 33–40. https://doi.org/10.31367/2079-8725-2024-90-1-33-40. EDN: https://elibrary.ru/WYZRPW
Мальчиков, П. Н., Шаболкина, Е. Н., Мясникова, М. Г., & Пронович, Л. В. (2023). Качество клейковины сортов яровой твердой пшеницы Самарского НИИСХ и информативность параметров качества. Достижения науки и техники АПК, 37(6), 37–43. https://doi.org/10.53859/02352451_2023_37_6_37. EDN: https://elibrary.ru/BNHOZJ
Массалимов, И. А., Шакирзянов, А. Х., & Массалимов, Б. И. (2024). Влияние листовой обработки наночастицами серы на урожайность пшеницы. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 16(1), 119–143. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2024-16-1-716. EDN: https://elibrary.ru/IRQJTG
Розова, М. А., Зиборов, А. И., Усенко, В. И., & Егиазарян, Е. Е. (2019). Реакция сортов яровой твердой пшеницы на удобрения и нормы высева при возделывании по технологии No-till в степной зоне Алтайского края. Достижения науки и техники АПК, 33(10), 34–39. https://doi.org/10.24411/0235-2451-2019-11008. EDN: https://elibrary.ru/ENMOVY
ФГБНУ «Омский АНЦ» (2020). Совершенствование системы производства семян и товарного зерна яровой твердой пшеницы в Омской области: рекомендации. Омск: Изд-во ИП Макшеевой Е.А., 64 с. EDN: https://elibrary.ru/GOHKHA
Трифонова, А. А., Борис, К. В., Дедова, Л. В., Мальчиков, П. Н., & Кудрявцев, А. М. (2025). Разнообразие отечественных сортов твердой пшеницы по генам синтеза и деградации каротиноидов в зерне. Вавиловский журнал генетики и селекции, 29(3), 370–379. https://doi.org/10.18699/vjgb-25-40. EDN: https://elibrary.ru/MKAQBY
Фризен, Ю. В., Некрасова, Е. В., & Гайвас, А. А. (2024). Влияние отдельных элементов агротехнологии на продуктивность твердой пшеницы в южной лесостепи Омской области. Аграрная наука, (2), 81–86. https://doi.org/10.32634/0869-8155-2024-379-2-81-86. EDN: https://elibrary.ru/EXXLWQ
Abdi, H., & Williams, L. J. (2010). Principal component analysis. Wiley interdisciplinary reviews: computational statistics, 2(4), 433–459. https://doi.org/10.1002/wics.101
Ayala-Zepeda, M., Parra-Cota, F. I., Chinchilla-Soto, C., De La Cruz-Torres, E., Ibba, M. I., Estrada-Alvarado, M. I., & de los Santos-Villalobos, S. (2025). 15N-Nitrogen Use Efficiency, Productivity, and Quality of Durum Wheat Integrating Nitrogen Management and an Indigenous Bacterial Inoculant in a Single Growing Season. Applied Sciences, 15(3), 1429. https://doi.org/10.3390/app15031429. EDN: https://elibrary.ru/TQMVJM
Bakshi, M. S., Ahluwalia, G. K., Mandial, D., Khullar, P., Gupta, V., Kumar, H., & Singh, N. (2019). Role of Gluten in Surface Chemistry: Nanometallic Bioconjugation of Hard, Medium, and Soft Wheat Protein. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 67(28), 7886–7897. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.9b01015. EDN: https://elibrary.ru/RDSWVP
Bro, R., & Smilde, A. (2024). Principal component analysis. Analytical methods, 6, 2812–2831. https://doi.org/10.1039/C3AY41907J
Dimitriadi, D., Stylianidis, G. P., Tsirogiannis, I., Chorianopoulou, S. Ν., & Bouranis, D. L. (2025). Biofortification of Durum Wheat Grain: Interactions Between Micronutrients as Affected by Potential Biofortification Enhancers and Surfactants. Plants, 14(24), 3759. https://doi.org/10.3390/plants14243759. EDN: https://elibrary.ru/TOGAHI
Khalid, A., Hameed, A., & Tahir, M. F. (2023). Wheat quality: A review on chemical composition, nutritional attributes, grain anatomy, types, classification, and function of seed storage proteins in bread making quality. Frontiers in Nutrition, 10, 1053196. https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1053196. EDN: https://elibrary.ru/LHWUHE
References
Baranovsky, A. V., & Kurdyukova, O. N. (2024). Moisture provision of crops and water consumption of grain sorghum depending on sowing dates. Zemledeliye, (1), 39–42. https://doi.org/10.24412/0044-3913-2024-1-39-42. EDN: https://elibrary.ru/YWTWGY
Boyko, V. S., Timokhin, A. Yu., & Yakimenko, V. N. (2025). Changes in the phosphate status of forest-steppe soils of Western Siberia under systematic application of fertilizers. Rossiiskaya sel'skokhozyaistvennaya nauka, (1), 29–33. https://doi.org/10.31857/S2500262721010075. EDN: https://elibrary.ru/QSYHLP
Gaponov, S. N., Shutareva, G. I., Tsetva, N. M., Tsetva, I. S., Milovanov, I. V., Burmistrov, N. A., Zhiganova, E. S., & Kulikova, V. A. (2022). New spring durum wheat variety Tamara — a source of carotenoid pigments. Zernovoe khozyaistvo Rossii, 14(3), 51–56. https://doi.org/10.31367/2079-8725-2022-81-3-51-56. EDN: https://elibrary.ru/NBVMPF
Gaponov, S. N., Shutareva, G. I., Tsetva, N. M., Tsetva, I. S., Milovanov, I. V., Burmistrov, N. A., Zhiganova, E. S., & Solovova, N. S. (2024). Ecological adaptability of spring durum wheat (Triticum durum Desf.) varieties of Saratov breeding. Trudy po prikladnoi botanike, genetike i selektsii, 185(1), 184–190. https://doi.org/10.30901/2227-8834-2024-1-184-190. EDN: https://elibrary.ru/QMHXXE
Goryanin, O. I., Shcherbinina, E. V., & Dzhangabaev, B. Zh. (2023). Optimization of varietal technologies for spring durum wheat in the chernozem steppe of the Volga region. Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 37(3), 10–15. https://doi.org/10.53859/02352451_2023_37_3_10. EDN: https://elibrary.ru/KXORMZ
Evdokimov, M. G., Yusov, V. S., Kiryakova, M. N., Pakhotina, I. V., Meshkova, L. V., & Glushakov, D. A. (2023). Omskii lazurit — a new variety of spring durum wheat. Vestnik KrasGAU, (7), 37–46. https://doi.org/10.36718/1819-4036-2023-7-37-46. EDN: https://elibrary.ru/NFNQLT
Zhylkybaev, R. S., Zhigula, T. Yu., Shpigiel, A. L., & Pototskaya, I. V. (2025). Formation of yield and grain quality of durum wheat under conditions of Northern Kazakhstan. Agrarnyi vestnik Urala, 25(3), 360–370. https://doi.org/10.32417/1997-4868-2025-25-03-360-370. EDN: https://elibrary.ru/KATWJO
Kincharov, A. I., & Demina, E. A. (2022). Analysis and short-term forecast of climatic conditions changes in adaptive breeding of spring cereals. Rossiiskaya sel'skokhozyaistvennaya nauka, (1), 23–30. https://doi.org/10.31857/S2500262722010057. EDN: https://elibrary.ru/BFVRFQ
Kravchenko, N. S., Kostylenko, O. A., Ignatyeva, N. G., & Ivanisova, A. S. (2024). Comparison of phenotypic variability of winter durum wheat varieties and lines by color characteristics of grain, groats, and pasta products. Zernovoe khozyaistvo Rossii, (1), 33–40. https://doi.org/10.31367/2079-8725-2024-90-1-33-40. EDN: https://elibrary.ru/WYZRPW
Malchikov, P. N., Shabolkina, E. N., Myasnikova, M. G., & Pronovich, L. V. (2023). Gluten quality of spring durum wheat varieties from Samara Research Institute of Agriculture and the informativeness of quality parameters. Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 37(6), 37–43. https://doi.org/10.53859/02352451_2023_37_6_37. EDN: https://elibrary.ru/BNHOZJ
Massalimov, I. A., Shakirzyanov, A. Kh., & Massalimov, B. I. (2024). Effect of foliar treatment with sulfur nanoparticles on wheat yield. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 16(1), 119–143. https://doi.org/10.12731/2658-6649-2024-16-1-716. EDN: https://elibrary.ru/IRQJTG
Rozova, M. A., Ziborov, A. I., Usenko, V. I., & Egiazaryan, E. E. (2019). Response of spring durum wheat varieties to fertilizers and seeding rates under No-till technology in the steppe zone of the Altai Territory. Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 33(10), 34–39. https://doi.org/10.24411/0235-2451-2019-11008. EDN: https://elibrary.ru/ENMOVY
FGBNU "Omskii ANTs" (2020). Improvement of the system for production of seeds and commercial grain of spring durum wheat in the Omsk region: Guidelines. Omsk: Izd-vo IP Maksheevoi E.A., 64 p. EDN: https://elibrary.ru/GOHKHA
Trifonova, A. A., Boris, K. V., Dedova, L. V., Malchikov, P. N., & Kudryavtsev, A. M. (2025). Diversity of domestic durum wheat varieties in genes for synthesis and degradation of carotenoids in grain. Vavilovskii zhurnal genetiki i selektsii, 29(3), 370–379. https://doi.org/10.18699/vjgb-25-40. EDN: https://elibrary.ru/MKAQBY
Frizen, Yu. V., Nekrasova, E. V., & Gaivas, A. A. (2024). Effect of individual elements of agricultural technology on the productivity of durum wheat in the southern forest-steppe of the Omsk region. Agrarnaya nauka, (2), 81–86. https://doi.org/10.32634/0869-8155-2024-379-2-81-86. EDN: https://elibrary.ru/EXXLWQ
Abdi, H., & Williams, L. J. (2010). Principal component analysis. Wiley interdisciplinary reviews: computational statistics, 2(4), 433–459. https://doi.org/10.1002/wics.101
Ayala-Zepeda, M., Parra-Cota, F. I., Chinchilla-Soto, C., De La Cruz-Torres, E., Ibba, M. I., Estrada-Alvarado, M. I., & de los Santos-Villalobos, S. (2025). 15N-Nitrogen Use Efficiency, Productivity, and Quality of Durum Wheat Integrating Nitrogen Management and an Indigenous Bacterial Inoculant in a Single Growing Season. Applied Sciences, 15(3), 1429. https://doi.org/10.3390/app15031429. EDN: https://elibrary.ru/TQMVJM
Bakshi, M. S., Ahluwalia, G. K., Mandial, D., Khullar, P., Gupta, V., Kumar, H., & Singh, N. (2019). Role of Gluten in Surface Chemistry: Nanometallic Bioconjugation of Hard, Medium, and Soft Wheat Protein. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 67(28), 7886–7897. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.9b01015. EDN: https://elibrary.ru/RDSWVP
Bro, R., & Smilde, A. (2024). Principal component analysis. Analytical methods, 6, 2812–2831. https://doi.org/10.1039/C3AY41907J
Dimitriadi, D., Stylianidis, G. P., Tsirogiannis, I., Chorianopoulou, S. Ν., & Bouranis, D. L. (2025). Biofortification of Durum Wheat Grain: Interactions Between Micronutrients as Affected by Potential Biofortification Enhancers and Surfactants. Plants, 14(24), 3759. https://doi.org/10.3390/plants14243759. EDN: https://elibrary.ru/TOGAHI
Khalid, A., Hameed, A., & Tahir, M. F. (2023). Wheat quality: A review on chemical composition, nutritional attributes, grain anatomy, types, classification, and function of seed storage proteins in bread making quality. Frontiers in Nutrition, 10, 1053196. https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1053196. EDN: https://elibrary.ru/LHWUHE
Copyright (c) 2026 Artem Yu. Timokhin, Vadim S. Yusov, Vyacheslav V. Mikhailov, Maxim S. Shapoval

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.





















































