AZOTOBACTER IN AGROCENOSES SATURATED WITH GLYPHOSATE-CONTAINING HERBICIDES

В.М. Гармашов, Н.А. Нужная, Л.В. Гармашова

Abstract


Due to the constant growth of the areas of zero tillage and the active use of continuous herbicides based on glyphosate, studies conducted in the soil and climatic conditions of the south-east of the Central Asian Republic in order to identify the effect of glyphosate-containing preparations on the environmental conditions of the soil environment with zero tillage, in stationary and micro-field experiments, the dynamics of the development of azotobacter by taking into account the microorganism on soil plates. Studies have found that the use of a glyphosate-containing herbicide of continuous action has the strongest negative effect on the soil environment in the surface layer of the soil 0-5 cm, whereas with an increase in the thickness of the studied layer to 0-20 cm, the effect of glyphosate acid on the soil biota manifests and affects significantly less. An increase in the rate of use of a glyphosate-containing drug (Tornado 500, BP) from the recommended (3.0 l / ha) three times (9.0 l / ha) reduces the number of nitrogen bacteria in the soil layer 0-5 cm in ordinary chernozem, against the background with the annual use of fertilizers N60P60K60 for basic tillage, almost three times, against the background without the use of fertilizers, seven times compared to the soil where glyphosate-containing preparations were not used.

Keywords


agrocenosis, common chernozem, аzotobacter, herbicide, glyphosate-containing preparation.

References


Казеев КШ, Лосева ЕС, Боровикова ЛГ, Колесников СИ. Влияние загрязнения современными пестицидами на биологическую активность чернозема выщелоченного. Агрохимия. 2010;11:39-44.

Imfeld G, Vuilleumier S. Measuring the effects of pesticides on bacterial communities in soil: A critical review. Eur J Soil Bilog. 2012;49: 22-30.

Жариков МГ, Спиридонов ЮЯ. Изучение влияния глифосат-содержащих гербицидов на агроценоз. Агрохимия. 2008;(8):81-89.

Jaworski EG. Mode of action of N-phosphonomethyl glyсine: inhibition of aromatic amino acid biosynthesis. Agric Food Chem. 1972;20:195-8.

Куликова НА, Лебедева ГФ. Гербициды и экологические аспекты их применения. М.: ЛИБРОКОМ; 2015.

Спиридонов ЮЯ, Ларина ГЕ, Протасова ЛД, Верховцева НВ, Степанов АЛ. Опыт многолетнего применения производных глифосата и глюфосината в экоценозе парового поля. Вестник защиты растений. 2006;(2); 3-14.

Veiga F, Zapata JM, Marcos MLF, Alvarez E. Dynamics of glyphosate and aminomethylphosphonic acid in a forest soil in Galicia, north-west Spain. Sci Total Environ. 2001;271(1-3):135-44.

Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ. М.: Агрорус; 2006.

Мельников НН, Новожилов КВ, Белан СР, Пылова ТН. Справочник по пестицидам. М.: Химия; 1985.

Wauchope RD, Buttler TM, Hornsby AG, Augustin-Beckers PWM, Burt JP. The SCS/ARS/CES pesticide properties database for environmental decision-making. Rev Envron Contam Toxicol. 1992;123:1-155.

Колесников СИ, Казеев КШ, Вальков ВФ. Экологические последствия загрязнения почв тяжелыми металлами. Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ; 2000.

Коробова ЛН, Шинделов АВ. Микробный отклик выщелоченного чернозема на превышение нормы гербицидной нагрузки. Вестник Алтайского государственного университета. 2012:(8):51-4.

Полякова АВ. Бактерии азотного обмена как индикатор химического загрязнения. В кн.: Экология и биология почв. Ростов-на-Дону; 2003. С. 75.

Звягинцев ДГ, Бабьев ИП, Зенов ГМ, ред. Биология почв: учебник. Москва: МГУ; 1989.

Виноградский СН. Микробиология почвы. Проблемы и методы. Пятьдесят лет исследований. М.: Изд-во АН СССР; 1952.

Мирчинк ТГ Почвенные грибы как компонент биогеоценоза. В кн.: Почвенные организмы как компонент биогеоценоза. Москва: Наука; 1984. С. 47-56.

Молчанов ЮМ. Влияние севооборота и монокультуры на некоторые свойства почвы и потенциальную активность бактерий. В кн.: Тезисы докладов IV съезда Украинского научного общества. Киев: Наукова думка; 1985. С.19.

Свистова ИД. Влияние многолетнего внесения удобрений на почвенно-поглотительный комплекс и микробное сообщество выщелоченного чернозема. Агрохимия. 2004;(6):16-23. References

Kazeev KSh, Loseva YeS, Borovikova LG, Kolesnikov SI. The influence of pollution with modern pesticides on the biological activity of leached chernozem. Agrokhimiya. 2010;(11):39-4. (In Russ.)

Imfeld G, Vuilleumier S. Measuring the effects of pesticides on bacterial communities in soil: A critical review. Eur J Soil Bilog. 2012;49: 22-30.

Zharikov MG, Spiridonov YuYa. Studying the effect of glyphosate-containing herbicides on agrocenosis. Agrokhimiya. 2008;(8);81-89. (In Russ.)

Jaworski EG. Mode of action of N-phosphonomethyl glyсine: inhibition of aromatic amino acid biosynthesis. Agric Food Chem. 1972;20:195-8.

Kulikova NA, Lebedeva GF. Gerbitsidy i Ekologicheskiye Aspekty Ikh Primeneniya. Moscow: LIBROCOM; 2015. (In Russ.)

Spiridonov YuYa, Larina GYe, Protasova LD, Verkhovtseva NV, Stepanov AL. Experience of long-term use of glyphosate and glufosinate derivatives in a steam field ecocenosis. Vetnik Zaschity Rasteniy. 2006;(2);3-14. (In Russ.)

Veiga F, Zapata JM, Marcos MLF, Alvarez E. Dynamics of glyphosate and aminomethylphosphonic acid in a forest soil in Galicia, north-west Spain. Sci Total Environ. 2001;271(1-3):135-44.

Anonymous. Spravochnik Pestitsydov i Khimikatov, Razreshennykh k Primeneniyu na Territorii RF. Moscow: Agrorus; 2006. (In Russ.)

Melnikov NN, Novozhilov KV, Belan SR, Pylova TN. Spravocnik po Pestitsdam Handbook of Pesticides. Moscow: Khimiya; 1985. (In Russ.)

Wauchope RD, Buttler TM, Hornsby AG, Augustin-Beckers PWM, Burt JP. The SCS/ARS/CES pesticide properties database for environmental decision-making. Rev Envron Contam Toxicol. 1992;123:1-155.

Kolesnikov SI, Kazeyev KSh, Valkov VF. Ekologicheskiye Posledstviya Zagriazneniya Pochvy Tiazhtlymi Metallami. Rostov-on-Don: SKNTs VS; 2000. (In Russ.)

Korobova LN, Shindelov AV. Microbial response of leached chernozem to an excessive norm of herbicidal load. Vestnik Altayskogo Gosudarstvennogo Universiteta. 2012:(8):51-4. (In Russ.)

Polyakova AV. Nitrogen metabolism bacteria as an indicator of chemical pollution. In: Ekologiya i Biologiya Pochv. Rostov-on-Don; 2003. p. 75. (In Russ.)

Zvyagintsev DG, Babyev IP, Zenov GM, eds. Biologiya Pochv. Moscow: MGU; 1989. (In Russ.)

Vinogradsky SN. Mikrobiologiya Pochvy. Problemy i Metody. Piatdesiat Let Issledovaniy. Moscow: Izdatelstvo AN SSSR; 1952. (In Russ.)

Mirchink TG. Soil fungi as a component of biogeocenosis. In: Pochevennye Orhanizmy Kak Komponenty biogeoTsenoza. Moscow: Nauka; 1984. P. 47-56. (In Russ.)

Molchanov YuM The influence of crop rotation and monoculture on some soil properties and the potential activity of bacteria. In: Tesisy Dopladov IV Syezda Ukrainskogo Nauchnogo Obschestva. Kiev: Naukova Dumka; 1985. P.19. (In Russ.)

Svistova ID. The effect of long-term fertilization on the soil-absorbing complex and microbial community of leached chernozem. Agrokhimiya. 2004;(6):16-23. (In Russ.)




© ФОНД НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ "XXI ВЕК"