ФОРМУВАННЯ ДОВЖИНИ ГОЛОВНОГО КОЛОСА ПШЕНИЦІ ЯРОЇ М’ЯКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ ТА ФУНГІЦИДІВ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Богдан Лозінський
  • Микола Грабовський

Ключові слова:

пшениця яра м’яка, довжина колоса, агротехнологічні чинники, позакореневі підживлення, фунгіциди, мікродобрива, макродобрива

Анотація

У статті наведено результати досліджень впливу позакореневих підживлень і фунгіцидного захисту на формування довжини головного колоса пшениці м'якої ярої в умовах Правобережного Лісостепу України. Дослідження проводили у 2024–2025 рр. на дослідному полі Білоцерківського національного аграрного університету за двофакторною схемою: фактор А – сорти Оксамит миронівський і Дубравка, фактор В – системи позакореневого застосування фунгіцидів та добрив. Встановлено, що гідротермічні умови років досліджень характеризувалися нерівномірним розподілом опадів, чергуванням періодів надмірного та недостатнього зволоження і підвищеними температурами повітря, що істотно впливало на формування довжини головного колоса.
Виявлено, що найменші показники довжини колоса сформувалися на контрольних варіантах (8,21–8,39 см). Застосування фунгіцидів Амістар Екстра 280 SC та Елатус Ріа 358 SC у поєднанні з карбамідом і MgSO₄ збільшувало довжину головного колоса до 8,87–8,96 см, а додавання добрива Нутрівант Плюс Зерновий забезпечувало її подальше зростання. Максимальні значення отримано за комплексного застосування фунгіцидів і позакореневих підживлень у фази BBCH 21 та BBCH 39 – 9,07–9,10 см у сорту Оксамит миронівський та 8,77–8,80 см у сорту Дубравка. Встановлено, що сорт Оксамит миронівський характеризувався стабільно більшою довжиною головного колоса та меншою мінливістю показника за різних погодних умов.
Дисперсійний аналіз засвідчив, що у 2024 р. визначальний вплив на формування довжини головного колоса мав агротехнологічний фактор (71,11 %), тоді як у 2025 р. його частка становила 55,78 %, а внесок сортових особливостей зріс до 29,45 %. Водночас взаємодія факторів збільшилася до 3,87 %, що свідчить про посилення ролі поєднання генетичних особливостей сортів із технологічними заходами за менш сприятливих умов вирощування.
Отримані результати підтверджують, що комплексне застосування фунгіцидного захисту та позакореневого підживлення є ефективним елементом технології вирощування пшениці м'якої ярої, забезпечує стабільніше формування довжини головного колоса та сприяє ефективнішій реалізації продуктивного потенціалу сучасних сортів в умовах кліматичних змін.

Біографії авторів

Богдан Лозінський

здобувач ступеня доктора філософії
Білоцерківський національний аграрний університет, Біла Церква, Україна
ORCID 0009-0003-2068-0525
email lozinskatat@ukr.net

Микола Грабовський

доктор с.-г. наук, професор
Білоцерківський національний аграрний університет, Біла Церква, Україна
ORCID 0000-0002-8494-7896
email nikgr1977@gmail.com

Посилання

Giraldo, P., Benavente, E., Manzano-Agugliaro, F., & Gimenez, E. (2019). Worldwide research trends on wheat and barley: A bibliometric comparative analysis. Agronomy, 9(7), 352. https://doi.org/10.3390/agronomy9070352

Moldovan, Zh. A., Moldovan, V. G., & Kyryliuk, D. P. (2026). Formation of productivity by varieties of spring soft wheat in the Western Forest-Steppe. Agrarian Innovations, 35, 212–217. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2026.35.31

Milec, Z., Nawaz, K., Puranik, S., Nowicka, A., Kovačik, M., Findurová, H., Opoku, E., Pecinka, A., Klem, K., Urban, O., & Sahu, P. P. (2025). Integrative morpho-physiological and transcriptomic insights into wheat responses to combined drought, heat, and elevated CO₂ under future climate conditions. Plant Stress, 18, 101115. https://doi.org/10.1016/j.stress.2025.101115

Tripathi, R., Singh, D., Imam, Z., et al. (2026). Genetic architecture and breeding strategies for enhancing wheat (Triticum aestivum L.) tolerance to combined heat, drought, and salinity stresses. Molecular Biology Reports, 53, 437. https://doi.org/10.1007/s11033-026-11613-4

Kyrylchuk, A. M., Dutova, G. A., Hryniv, S. M., et al. (2024). Yield plasticity of new varieties of soft winter wheat (Triticum aestivum L.) in different soil and climatic conditions of Ukraine. Plant Varieties Studying and Protection, 20(1). https://doi.org/10.21498/2518-1017.20.1.2024.297224

Rosado-Souza, L., Yokoyama, R., Sonnewald, U., & Fernie, A. R. (2023). Understanding source–sink interactions: Progress in model plants and translational research to crops. Molecular Plant, 16(1), 96–121. https://doi.org/10.1016/j.molp.2022.11.015

Murashko, L., Humeniuk, O., Kyrylenko, V., Zamlila, N., Suddenko, Yu., & Novytska, N. (2024). Adaptive properties and breeding value of F3 hybrid combinations of winter bread wheat for spike productivity traits. Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 20(2). https://doi.org/10.31548/dopovidi.2(108).2024.011

Vergara-Diaz, O., Vatter, T., Vicente, R., Obata, T., Nieto-Taladriz, M. T., Aparicio, N., Kefauver, S. C., Fernie, A., & Araus, J. L. (2020). Metabolome profiling supports the key role of the spike in wheat yield performance. Cells, 9(4), 1025. https://doi.org/10.3390/cells9041025

Zhang, X., Wang, Y. P., Song, X., Zhou, L. Z., Yu, H., Yang, L., Wang, Y. K., Wang, X. Y., Wan, X. Y., Liu, Y., Shi, Y., Yue, Z., Hou, Y., Zhang, X. S., Li, B., & Su, Y. H. (2026). A single-cell-resolution spatial transcriptomic atlas decodes wheat spike development and yield potential. Molecular Plant, 19(2), 402–424. https://doi.org/10.1016/j.molp.2025.12.020

Fedorenko, M. V., Fedorenko, I. V., Kuzmenko, Ye. A., & Blyzniuk, R. M. (2023). Variability of productivity traits in spring wheat collection samples under Forest-Steppe conditions of Ukraine. Cereal Crops, 7(2), 270–277. https://doi.org/10.31867/2523-4544/0286

Kholod, S., & Kuzmyshyna, N. (2024). Characteristics of spring wheat samples from the 26th Semiarid Wheat Yield Trial in the Southern Forest-Steppe of Ukraine. Grail of Science, 35, 160–165. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.01.2024.026

Fedorenko, M. V., Fedorenko, I. V., & Blyzniuk, R. M. (2024). Transgressive variability in F2 hybrid populations of spring wheat (Triticum aestivum L.) and durum wheat (Triticum durum Desf.) for spike productivity traits. Foothill and Mountain Agriculture and Animal Husbandry, 76(1), 81–89. https://doi.org/10.32636/01308521.2024-(76)-1-8

Zhupina, A. Yu., Bazalii, H. H., Usyk, L. O., Marchenko, T. Yu., & Lavrynenko, Yu. O. (2022). Inheritance of spike length in winter wheat hybrids of different ecological-genetic origin under irrigation. Agrarian Innovations, 11, 74–82. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.11.10

Novak, Zh. M. (2018). Productivity of durum spring wheat varieties under different sowing rates. Collection of Scientific Papers of Uman National University, 93(1), 145–157. https://doi.org10.31395/2415-8240-2018-93-1-145-157 Stasiv, O., Dubytskyi, O., Kachmar, O., Dubytska, A., & Vavrynovych, O. (2023). Patterns of winter wheat ear productivity formation depending on the content of trace elements in the soil. Scientific Horizons, 26(8), 9–22. https://doi.org/10.48077/scihor8.2023.09

Demidov, O. A., Khomenko, S. O., Chugunkova, T. V., & Fedorenko, I. V. (2019). Productivity and homeostaticity of spring wheat varieties. Bulletin of Agrarian Science, 9(798), 47–51. https://doi.org/10.48077/scihor8.2023.09

Khomenko, S., Solona, V., & Zvarun, T. (2016). Features of spring wheat breeding in the Forest-Steppe of Ukraine. Plant Breeding and Seed Production, 181–191. https://doi.org/10.30835/2413-7510.2011.66595

Wang, M., Lu, J., Liu, R., Li, Y., Ao, D., Wu, Y., & Zhang, L. (2023). Identification and validation of a major quantitative trait locus for spike length and compactness in the wheat (Triticum aestivum L.) line Chuanyu12D7. Frontiers in Plant Science, 14, 1186183. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1186183

Jiang, T., Meng, L., Ji, C., Wang, Z., Cao, H., Sun, R., Xu, K., Meng, X., Yang, X., & Zhao, Y. (2025). Identification of spike length gene and development of KASP markers in wheat. Plants, 14(23), 3703. https://doi.org/10.3390/plants14233703

Ding, H., Wang, C., Cai, Y., et al. (2024). Characterization of a wheat stable QTL for spike length and its genetic effects on yield-related traits. BMC Plant Biology, 24, 292. https://doi.org/10.1186/s12870-024-04963-3

Lozinskyi, M. V., Samoilyk, M. O., & Ustinova, H. L. (2023). Features of spike length formation in winter wheat (Triticum aestivum) varieties of different ecotypes. In Proceedings of the International Scientific Conference “Grain Industry – Problems and Prospects of Technological Support” (pp. 30–31). Dnipro. http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/9132

Dutova, G. A., Kyienko, Z. B., & Pavliuk, N. V. (2024). Yield and quality of new varieties of winter soft wheat (Triticum aestivum L.) in different soil and climatic conditions. Plant Varieties Studying and Protection, 20(4), 227–233. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001558129

Li, C., Bai, G., Carver, B. F., Chao, S., & Wang, Z. (2016). Mapping quantitative trait loci for plant adaptation and morphology traits in wheat using single nucleotide polymorphisms. Euphytica, 208, 299–312. https://doi.org/10.1007/s10681-015-1594-x

Vakhnii, S. P., & Voitko, A. V. (2024). Structure of yield and grain quality of spring soft wheat depending on elements of cultivation technology. Tavriya Scientific Bulletin, 138, 22–33. https://doi.org/10.32782/2226-0099.2024.138.3

Oliinyk, K. M., & Yula, V. M. (2019). Morphophysiological features of spring wheat productivity formation under climate change conditions. Bulletin of Agrarian Science, 11(800), 34–41. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk2019011-05

DSTU 4289:2004. (2004). Soil quality. Methods for determination of organic matter. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.

DSTU ISO 10390:2007. (2012). Soil quality. Determination of pH (ISO 10390:2005, IDT). Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.

DSTU 4362:2004. (2005). Soil quality. Indicators of soil fertility. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.

DSTU 7863:2015. (2016). Soil quality. Determination of easily hydrolyzed nitrogen by Kornfield method. Kyiv: UkrNDNTs.

DSTU 4115:2002. (2002). Soils. Determination of mobile phosphorus and potassium compounds by modified Chirikov method. Kyiv: State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy.

Rozhkov, A. O., Puzik, V. K., Kalenska, S. M., Puzik, L. M., Popov, S. I., Muzafarov, N. M., Bukhala, V. Ya., & Kryshtop, Ye. A. (2016). Experimental practice in agronomy: Statistical processing of agronomic research results (Vol. 2). Kharkiv: Maidan.

Ermantraut, E. R., Karpuk, L. M., Vakhnii, S. P., Kozak, L. A., Pavlichenko, A. A., & Filipova, L. M. (2018). Methodology of scientific research. Bila Tserkva: TOV “Bilotserkivdruk”.

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-09-30

Як цитувати

Лозінський, Б., & Грабовський, М. (2026). ФОРМУВАННЯ ДОВЖИНИ ГОЛОВНОГО КОЛОСА ПШЕНИЦІ ЯРОЇ М’ЯКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ ТА ФУНГІЦИДІВ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Аграрний вісник Причорномор’я, (120), 278-295. вилучено із https://abbsl.osau.edu.ua/index.php/visnuk/article/view/972