ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРЕДПОСІВНОЇ ІНОКУЛЯЦІЇ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

  • О.М. Угрін Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України https://orcid.org/0009-0002-0710-5852
  • І.О. Біднина Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України https://orcid.org/0000-0001-8351-2519
Ключові слова: соя, Софія, Монарх, інокуляція, Bacillus velezensis, Pseudomonas, Bacillus megaterium, структура врожаю, урожайність, білок, жир

Анотація

Мета. Встановити вплив передпосівної інокуляції на структуру врожаю, урожайність, вміст і збір білка та жиру в сортів сої Софія і Монарх. Методи: польовий, аналітичний, розрахунково-порівняльний, математичної статистики. Польові дослідження проведено в Херсонській області у 2023–2025 рр. на дослідних полях Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН. Досліджували контроль без обробки, РизобінК та його композиції з Bacillus velezensis ІМВ В-8134, Pseudomonas sp. 6 і Bacillus megaterium УКМ В-5724. Визначали висоту рослин і прикріплення першого боба, кількість продуктивних вузлів, бобів і насінин, масу насіння з рослини та 1000 насінин, урожайність, вміст і збір білка й жиру. Результати. Композиція з Pseudomonas sp. 6 формувала найбільшу кількість бобів і насінин на рослині: у сорту Софія – 24 і 55 шт., у сорту Монарх – 35 і 78 шт. Максимальну врожайність забезпечило застосування композиції РизобінК + B. velezensis ІМВ В-8134 – 3,73 т/га у сорту Софія та 2,50 т/га у сорту Монарх, що на 21,1 і 22,0% перевищувало контроль. У цьому варіанті вміст білка становив відповідно 39,93 і 40,81%, жиру – 18,37 і 19,51%. Збір білка досягав 1489 і 1020 кг/га, жиру – 685 і 488 кг/га. Висновки. Реакція сортів сої на інокуляційні композиції була диференційованою. Pseudomonas sp. 6 найбільше впливав на окремі елементи структури врожаю, тоді як B. velezensis ІМВ В-8134 забезпечував найкраще поєднання урожайності та якості насіння. Для умов Півдня України на основі трирічних даних 2023–2025 рр. встановлено сортоспецифічні особливості впливу РизобінуК та його композицій із B. velezensis ІМВ В-8134, Pseudomonas sp. 6 і B. megaterium УКМ В-5724 на структуру врожаю, урожайність і біохімічну якість насіння сої. Визначено, що максимальна індивідуальна продуктивність рослин і найвища врожайність сої може формуватися за використання різних бактеріальних композицій. Практично найбільш цінним визначено варіант РизобінК + B. velezensis ІМВ В-8134, який забезпечив максимальну урожайність і найбільший збір білка та жиру в обох сортів сої.

Посилання

1. Holoborodko, S. P., Dubynska, O. D., Iutynska, H. O., Tytova, L. V., & Shevchuk, N. V. (2025). Naukovi osnovy pidvyshchennia efektyvnosti bobovo-ryzobialnoho symbiozu roslynamy soi na zroshuvanykh zemliakh Pivdennoho Stepu Ukrainy [Scientific foundations for increasing the efficiency of legume-rhizobial symbiosis by soybean plants on irrigated lands of the Southern Steppe of Ukraine]. Odesa: OLDI PLUS, 162 [in Ukrainian].
2. Szczerba, A., Płażek, A., Kopeć, P., et al. (2024). Effect of different Bradyrhizobium japonicum inoculants on physiological and agronomic traits of soybean associated with different expression of nodulation genes. BMC Plant Biology, 24, 1201. https://doi.org/10.1186/s12870-024-05911-x
3. Reckling, M., Bergkvist, G., & Watson, C. A., et al. (2021). Enhanced soybean productivity by inoculation with indigenous Bradyrhizobium strains in agroecological conditions of Northeast Germany. Frontiers in Plant Science, 12, 707080. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.707080
4. Barbosa, J. Z., Hungria, M., & Sena, J. V. S., et al. (2021). Meta-analysis reveals benefits of co-inoculation of soybean with Azospirillum brasilense and Bradyrhizobium spp. in Brazil. Applied Soil Ecology, 163, 103913. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.103913
5. Prando, A. M., Barbosa, J. Z., de Oliveira, A. B., Nogueira, M. A., Possamai, E. J., & Hungria, M. (2024). Benefits of soybean co-inoculation with Bradyrhizobium spp. and Azospirillum brasilense: Large-scale validation with farmers in Brazil. European Journal of Agronomy, 155, 127112. https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127112
6. Kumawat, K. C., Singh, I., Nagpal, S., Sharma, P., Gupta, R. K., & Sirari, A. (2022). Co-inoculation of indigenous Pseudomonas oryzihabitans and Bradyrhizobium sp. modulates the growth, symbiotic efficacy, nutrient acquisition, and grain yield of soybean. Pedosphere, 32(3), 438–451. https://doi.org/10.1016/S1002-0160(21)60085-1
7. Marchão, R. L., da Silva, G. C., & de Andrade, S. R. M., et al. (2025). Improving soybean development and grain yield by complementary inoculation with growth-promoting bacteria Azospirillum, Pseudomonas, Priestia, and Bacillus. Plants, 14(3), 402. https://doi.org/10.3390/plants14030402
8. Rafique, M., Naveed, M., & Mumtaz, M. Z., et al. (2024). Tripartite microbial augmentation of Bradyrhizobium diazoefficiens, Bacillus sp. MN54, and Piriformospora indica on growth, yield, and nutrient profiling of soybean (Glycine max L.). Frontiers in Microbiology, 15, 1437489. https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1437489
9. Ushkarenko, V. O., Vozhehova, R. A., Holoborodko, S. P., & Kokovikhin, S. V. (2014). Metodyka polovoho doslidu (zroshuvane zemlerobstvo) [Methods of field experiment (irrigated agriculture)]. Kherson : Hrin D. S. [in Ukrainian].
10. Księżak, J., & Bojarszczuk, J. (2022). The effect of mineral N fertilization and Bradyrhizobium japonicum seed inoculation on productivity of soybean (Glycine max (L.) Merrill). Agriculture, 12(1), 110. https://doi.org/10.3390/agriculture12010110
11. Vozhehova, R. A., Borovyk, V. O., Rubtsov, D. K., Bidnyna, I. O., & Klubuk, V. V. (2020). Suchasni aspekty vyrishennia problemy ekonomii azotnykh dobryv pry vyroshchuvanni soi v umovakh zroshennia [Modern aspects of solving the problem of nitrogen fertilizer saving in irrigated soybean cultivation]. Agrarian Innovations, 1, 11–16. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.1.2 [in Ukrainian].
12. Silvestrini, G. R., da Rosa, E. J., & Corrêa, H. C., et al. (2023). Potential use of phosphate-solubilizing bacteria in soybean culture. AgriEngineering, 5(3), 1544–1554. https://doi.org/10.3390/agriengineering5030095.
Опубліковано
2026-09-23
Розділ
МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО