Благовещенск, Амурская область, Россия
Россия
ВАК 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство
ВАК 4.1.2 Селекция, семеноводство и биотехнология растений
ВАК 4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение
ВАК 4.1.4 Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры
ВАК 4.1.5 Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика
ВАК 4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология
ВАК 4.2.2 Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность
ВАК 4.2.3 Инфекционные болезни и иммунология животных
ВАК 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства
ВАК 4.2.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных
ВАК 4.3.3 Пищевые системы
ВАК 4.3.5 Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ
УДК 631.454 Потребность в удобрении
ГРНТИ 68.00 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОКСО 35.04.04 Агрономия
ББК 4 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Цель исследований – оценка влияния различных схем предпосевных минеральных удобрений и листовой подкормки фосфорным удобрением на накопление рутина и аскорбиновой кислоты в зеленой массе гречихи сорта Девятка. Полевой опыт проведен на опытном поле отдела семеноводства Дальневосточного государственного аграрного университета, которое относится к южной агроклиматической сельскохозяйственной зоне Амурской области. Почва опытного участка – луговая черноземовидная среднемощная, содержание основных элементов питания колеблется от среднего (азот общий – 7,4–9,2 мг/кг; калий обменный – 130–154 мг/кг) до низкого (фосфор подвижный – 29–33 мг/кг); содержание гумуса – 3,6–4,2 %; реакция среды среднекислая (рНсол 5,2–5,3). Полевой опыт включал две схемы. Схема опыта 1 (внесение удобрений непосредственно перед посевом): контроль (без удобрений); N30 (аммиачная селитра); P30 (суперфосфат простой); N15P45 (аммофос); N15К45 (калий сернокислый); P15К45 (фосфорно-калийное удобрение); N15P30К30 (диаммофос). Схема опыта 2 (листовая подкормка жидким суперфосфатом): контроль (без подкормки); суперфосфат в дозе 1,5; 3,0; 4,5 и 6,0 л/га; при расходе рабочего раствора – 300 л/га. Внесение предпосевного удобрения в дозе N15P45 обеспечивало повышение содержания рутина и аскорбиновой кислоты на 27,5 и 44,3 % соответственно по сравнению с контролем. Листовая подкормка жидким суперфосфатом в дозе 4,5 л/га оказалась наиболее эффективной для стимулирования синтеза рутина в надземных органах растения. Наибольший прирост урожайности зеленой массы (до 38,45 ц/га) по сравнению с контрольным вариантом (29,71 ц/га) обеспечивался комплексным внесением NPK (вариант N15P30К30), что свидетельствует о максимальной пользе сбалансированного питания растений, при котором элементы взаимно усиливают свое действие. Проведенные исследования имеют большое значение для оптимизации технологий производства высокопитательной зеленой массы гречихи с целью ее использования в качестве источника для получения ценного витамина Р (рутина).
гречиха, сорт, зеленая масса, рутин, аскорбиновая кислота, минеральные удобрения
Введение. Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench) является одной из ценнейших крупяных и медоносных культур, обладающей уникальным биохимическим составом. Растения гречихи представляют собой богатый природный ресурс, содержащий большое количество ценных соединений, среди которых особое значение имеет рутин – витамин P. Впервые витамин Р получил биохимик Альберт Сент-Дьерди в 1936 г., применение его уменьшало ломкость и проницаемость кровеносных капилляров. Название витамин Р (рутин) получено от англ. permeability – проницаемость. Это соединение известно своими выраженными антиоксидантными и антигипертензивными свойствами, способствующими снижению риска сердечных заболеваний и повышению прочности капилляров. Наличие аскорбиновой кислоты определяет высокие пищевые, диетические и даже иммуностимулирующие фармакологические достоинства растения. В условиях возрастающего спроса на функциональные продукты питания особую актуальность приобретает задача не только увеличения урожайности, но и целенаправленного улучшения качественных показателей сельскохозяйственной продукции [1–4].
Одним из основных факторов управления продукционным процессом и метаболизмом растений является минеральное питание. Оптимизация применения макроэлементов является научно обоснованным агроприемом для увеличения не только урожайности биомассы гречихи, но и качества продукции за счет целенаправленной стимуляции биосинтеза витаминов. Наибольший эффект достигается при комплексном применении элементов, где каждый из них играет специфическую роль в метаболических путях, ведущих к образованию целевого флавоноида. Рутин и аскорбиновая кислота накапливаются в вегетативной массе, поэтому питание растений должно быть ориентировано на поддержание ее физиологической активности в течение всего периода вегетации [5, 6].
Минеральные удобрения являются основным источником азота, фосфора, калия. Азот является структурным элементом аминокислот, белков и хлорофилла, оказывает влияние на накопление в растениях витаминов, он важен для фотосинтетического процесса, дающего энергию, и синтеза аскорбиновой кислоты. Недостаток, так же как и избыток этого элемента, может понижать уровень витамина С в вегетативных и генеративных органах растений. Также недостаток азота угнетает рост и замедляет процесс фотосинтеза, что косвенно снижает накопление всех вторичных метаболитов, включая рутин. В свою очередь, на усвоение азота оказывают действие калий и фосфор. Калий и фосфор необходимы растениям, так как физиологические процессы напрямую с ними связаны. Достаточное обеспечение растений фосфором и калием повышает интенсивность фотосинтеза и направляет поток углеводов на синтез вторичных метаболитов, в т. ч. рутина. Калий способствует оттоку ассимилятов из листьев в репродуктивные органы, увеличивая содержание рутина в цветках и зерне. Благодаря этим процессам осуществляется синтез витаминов, в частности аскорбиновой кислоты и рутина, накопление их в биомассе растений [7].
Изменение соотношений азота, фосфора, калия во вносимых в почву удобрениях отражается как на биохимических, так и на регуляторных процессах выращиваемых сельскохозяйственных культур. Минеральные удобрения, особенно при избыточном внесении азота, часто снижают уровень витамина C, но могут повышать содержание каротинов. Рациональное применение минеральных удобрений обеспечивает сбалансированное питание гречихи, повышает продуктивность растений и способствует увеличению содержания полезных веществ в надземной биомассе, что имеет большое значение для получения сырья фармацевтического и функционального назначения [8–10].
Известно, что потребность разных классов, видов, семейств растений в химических элементах и их соединениях неодинаковая. Накапливаются необходимые для жизнедеятельности минеральные и органические вещества в органах и тканях вариативно. Целый ряд факторов влияет на усвояемость элементов, поступающих в растение из почвы. Содержание химических соединений в растениях, например гречихе, зависит от климатических и погодных условий, состава почвы, технологии возделывания культуры, сортовых особенностей, фазы вегетации [11–13].
Зеленую массу гречихи широко применяют в сельском хозяйстве, она ценится как источник витаминов и биологически активных веществ, что делает ее перспективной для функционального питания и здорового образа жизни. Состав витаминов может варьироваться в зависимости от вида гречихи, фазы роста и условий выращивания. Зеленая масса представляет интерес и для использования в качестве обогащенной кормовой добавки или источника для получения биологически активных веществ [14–16].
Цель исследований – оценка влияния различных схем предпосевных минеральных удобрений и листовой подкормки фосфорным удобрением на накопление витаминов в зеленой массе гречихи сорта Девятка при выращивании в южной агроклиматической сельскохозяйственной зоне Амурской области на луговых черноземовидных почвах.
Задачи: изучить влияние предпосевных минеральных удобрений на содержание рутина в отдельных частях растений (листья, стебли и соцветия), а также в целом в зеленой массе гречихи – рутина и аскорбиновой кислоты; установить влияние внесения листовой подкормки жидким фосфором на количество рутина и аскорбиновой кислоты в различных частях растений гречихи и зеленой массе; определить действие предпосевных минеральных удобрений и листовых подкормок жидким фосфором на продуктивность зеленой массы растений гречихи сорта Девятка.
Объекты и методы. Исследования проведены в полевых и лабораторных условиях. В опыте была использована гречиха, сорт орловской селекции Девятка, который получил широкое распространение возделывания в Амурской области. Данный сорт включен в Государственный реестр селекционных достижений по Дальневосточному региону с 2004 г. Полевой опыт был заложен в отделе семеноводства Дальневосточного государственного аграрного университета в 2022–2024 гг. Агрометеорологические условия в годы проведения исследований колебались в пределах среднемноголетних показателей и не отличались экстремальными явлениями, такими как аномальная жара, почвенная засуха, или, наоборот, критическое переувлажнение почвы.
Почва опытного участка – луговая черноземовидная среднемощная, содержание основных элементов питания колеблется от среднего (азот общий – 7,4–9,2 мг/кг; калий обменный – 130–154 мг/кг) до низкого (фосфор подвижный – 29–33 мг/кг); содержание гумуса – 3,6–4,2 %; реакция среды среднекислая (рНсол 5,2–5,3).
Полевой опыт проведен согласно «Методике полевого опыта» Б.А. Доспехова (1985 г.) [17]. Полевой опыт включал две схемы. Схема опыта 1 (изучение предпосевного удобрения): 1) контроль (без удобрений); 2) N30 (аммиачная селитра); 3) P30 (суперфосфат простой); 4) N15P45 (аммофос); 5) N15К45 (калий сернокислый); 6) P15К45 (фосфорно-калийное удобрение); 7) N15P30К30 (диаммофос). Удобрения вносили поделяночно, локально в рядок, непосредственно перед посевом семян. Схема опыта 2 (изучение листовых подкормок): 1) контроль (опрыскивание водой); 2) P1,5; 3) P3,0; 4) P4,5; 5) P6,0. Листовые подкормки вносили в фазу начала бутонизации, при расходе рабочего раствора 200 л/га, в ранние утренние часы при безветренной погоде. Повторность опыта четырехкратная. Общая площадь делянки составляла 40 м2 при изучении предпосевного удобрения и 20 м2 – при внесении листовых подкормок. Предшественник в опыте – чистый пар. Предпосевная обработка почвы состояла из ранневесеннего боронования и двух культиваций, вторая – непосредственно перед посевом. Посев проводили селекционной сеялкой СС-11. Срок посева III декада мая. Способ посева – рядовой, с междурядьями 15 см, норма высева – 3,0 млн всхожих семян на гектар.
Учет зеленой массы провели в фазе массового цветения – начала плодоношения путем скашивания учетных делянок площадью 1,0 м2, в 4-кратной повторности, по диагонали каждой опытной делянки, с последующим пересчетом на 1 га. Взвешивание биомассы проводили непосредственно на поле. Одновременно отбирали пробы зеленой массы для определения выхода сухого вещества и биохимического анализа.
Лабораторные исследования проведены в научных лабораториях кафедры общего земледелия, растениеводства и селекции, кафедры экологии, почвоведения и агрохимии факультета агрономии и экологии Дальневосточного ГАУ. Рутин определяли в зеленой массе и отдельных частях растений гречихи, используя перманганатометрию, количество аскорбиновой кислоты – титриметрическим методом по ГОСТ 24556-89.
Статистическую обработку результатов исследований проводили методами дисперсионного анализа с использованием программ Statistica и MS Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. Концентрация рутина в различных частях растения гречихи варьируется при изменении условий выращивания, особенно минерального питания. Результаты исследования (табл. 1) показывают зависимость накопления рутина от различных комбинаций азотных, фосфорных и калийных удобрений, что важно учитывать при разработке агротехнических мероприятий для повышения качества продукции и улучшения ее биологической ценности.
Таблица 1
Количество рутина в различных частях растений гречихи при внесении предпосевных минеральных удобрений (2022–2024 гг.), мг%
The amount of rutin in different parts of buckwheat plants when pre-sowing mineral fertilizers are applied (2022–2024), mg%
|
Часть растения |
Вариант |
||||||
|
Контроль |
N30 |
P30 |
N15P45 |
N15K45 |
P15K45 |
N15P30K30 |
|
|
Листья |
2,04 ± 0,03 |
2,59 ± 0,06 |
2,91 ± 0,08 |
1,82 ± 0,06 |
1,89 ± 0,05 |
2,18 ± 0,08 |
2,14 ± 0,05 |
|
Стебли |
1,21 ± 0,02 |
1,43 ± 0,07 |
1,32 ± 0,05 |
1,66 ± 0,04 |
1,31 ± 0,03 |
1,19 ± 0,07 |
0,89 ± 0,03 |
|
Соцветия |
1,56 ± 0,05 |
1,51 ± 0,03 |
2,04 ± 0,04 |
2,01 ± 0,07 |
1,36 ± 0,03 |
1,57 ± 0,06 |
1,50 ± 0,07 |
Анализ полученных результатов указывает на то, что количество рутина в период массового цветения – начала плодоношения при внесении предпосевных минеральных удобрений различного состава в разных частях растений гречихи изменялось. Максимальное содержание рутина отмечено в листьях при внесении фосфорных удобрений в количестве 30 кг на 1 га (P30) – 2,91 мг%, что превышает вариант без внесения удобрений на 0,87 мг%, или 42,6 % по отношению к контрольному варианту. По содержанию рутина в стеблях гречихи лучшим показателем (1,66 мг%) отмечен вариант при внесении удобрения в составе N15Р45, превышение контроля на 0,45 мг%, что составляет 37,2 %. При внесении различных по составу удобрений в почву в соцветиях гречихи синтез рутина осуществляется по-разному. В контрольных образцах (без удобрений) содержание рутина в соцветиях в период массового цветения – начала плодоношения больше, чем в стеблях, но меньше, чем в листьях. Максимальным содержанием рутина отмечен вариант с внесением P30 (2,04 мг%) и N15P45 (2,01 мг%).
В зеленой массе гречихи содержание рутина и аскорбиновой кислоты в зависимости от состава внесенного минерального удобрения также меняется (рис. 1). Полученный результат указывает на снижение количества витаминов в данный период в сравнении с контролем: незначительно рутина, более выраженно – аскорбиновой кислоты. Исключением являются растения, собранные на делянках, где в почву вносили перед посевом удобрений азот 15 кг на 1 га и фосфор – 45 кг на 1 га. В зеленой массе гречихи на этих вариантах относительно контроля синтез рутина аскорбиновой кислоты возрос на 27,5 и 44,3 % соответственно.
Рис. 1. Содержание рутина и аскорбиновой кислоты в зеленой массе гречихи при внесении минеральных удобрений (2022–2024 гг.), мг%
Content of rutin and ascorbic acid in buckwheat green mass when mineral fertilizers are applied (2022–2024), mg%
При внесении жидкого фосфора в качестве листовой подкормки наблюдается увеличение содержания рутина (мг%) во всех частях растений гречихи по сравнению с контролем. Наиболее эффективной дозой отмечена P4,5. В листьях количество рутина отмечено при этой дозе 3,20 мг%, что на 63 % выше контроля (1,96 мг%). В стеблях также 1,54 мг%, что на 48 % выше контроля (1,04 мг%). В соцветиях количество рутина увеличивается до 2,07 мг%, что почти вдвое превышает контроль (1,07 мг%). При увеличении дозы до P6,0 содержание рутина снижается, что может свидетельствовать об угнетении растений высокой дозировкой.
Таблица 2
Количество рутина в различных частях растений гречихи при внесении листовой подкормки жидким фосфором (2022–2024 гг.), мг%
The amount of rutin in different parts of buckwheat plants
when applying liquid phosphorus as a foliar fertilizer (2022–2024), mg%
|
Часть растения |
Вариант |
||||
|
Контроль |
P1,5 |
P3,0 |
P4,5 |
P6,0 |
|
|
Листья |
1,96 ± 0,07 |
2,04 ± 0,03 |
2,37 ± 0,05 |
3,20 ± 0,05 |
2,64 ± 0,05 |
|
Стебли |
1,04 ± 0,08 |
1,15 ± 0,07 |
1,16 ± 0,05 |
1,54 ± 0,06 |
1,21 ± 0,02 |
|
Соцветия |
1,07 ± 0,06 |
1,40 ± 0,04 |
1,56 ± 0,05 |
2,07 ± 0,07 |
1,93 ± 0,09 |
Анализ растительных образцов гречихи показывает, что накопление рутина и аскорбиновой кислоты в зеленой массе в период массового цветения – начала плодоношения при внесении листовой подкормки жидким фосфором происходит по-разному (рис. 2). По сравнению с контролем (2,08 мг%) в гречихе, получающей дополнительно фосфор, количество рутина незначительно снизилось, за исключением растительных образцов, взятых с варианта, где фосфор применяли из расчета 4,5 л на гектар – 2,37 мг%. Аскорбиновой кислоты оказалось больше в зеленой массе гречихи P3,0 и P6,0 – 36,67 и 35,05 мг% соответственно при содержании в контрольном варианте 33,46 мг%; в других образцах отмечено снижение этого показателя.
Одной из основных задач исследований по возделыванию гречихи как источника рутина, является оптимизация агротехнических приемов, направленных не только на увеличение урожайности, но и на биохимический состав сырья. В таблице 3 приведены данные по влиянию различных доз и комбинаций предпосевного внесения азотных, фосфорных и калийных удобрений на формирование урожайности зеленой массы и содержание в ней рутина.
Рис. 2. Содержание рутина и аскорбиновой кислоты в зеленой массе гречихи при внесении листовой подкормки жидким фосфором (2022–2024 гг.), мг%
Content of rutin and ascorbic acid in buckwheat green mass when liquid phosphorus is applied as a foliar fertilizer (2022–2024), mg%
Таблица 3
Продуктивность зеленой массы растений гречихи
при внесении предпосевных минеральных удобрений (2022–2024 гг.)
Productivity of buckwheat green mass
when pre-sowing mineral fertilizers are applied (2022–2024)
|
Вариант |
Зеленая масса, ц/га |
Сухая масса, ц/га |
Содержание рутина, мг% |
Выход рутина, кг/га |
|
Контроль |
29,71 |
3,20 |
1,52 |
45,2 |
|
N30 |
36,64 |
4,11 |
2,01 |
73,6 |
|
P30 |
33,82 |
3,97 |
2,12 |
71,7 |
|
N15P45 |
35,67 |
3,75 |
2,67 |
95,2 |
|
N15К45 |
34,75 |
3,61 |
1,82 |
63,2 |
|
P15К45 |
31,83 |
3,66 |
1,78 |
56,7 |
|
N15P30К30 |
38,45 |
4,58 |
2,08 |
80,0 |
|
НСР05 |
4,78 |
0,95 |
Анализ представленных данных позволяет установить, что все варианты с внесением удобрений показали достоверное увеличение зеленой массы по сравнению с контрольным вариантом (29,71 ц/га), что говорит в целом о необходимости дополнительного питания растений. Наибольший прирост урожайности до 38,45 ц/га обеспечивается комплексным внесением NPK (вариант N15P30К30). Это свидетельствует о максимальной пользе сбалансированного питания растений, при котором элементы взаимно усиливают свое действие.
Как показали результаты исследований, максимальный выход рутина не всегда коррелирует с максимальной урожайностью зеленой массы. В варианте с внесением N15P45 не отмечено наивысшей урожайности (35,67 ц/га), но наблюдается рекордное содержание рутина (2,67 мг%) и, как следствие, наибольший его выход с гектара – 95,2 кг/га. Вариант с внесением N15P30К30, лидирующий по урожайности (38,45 ц/га), имел более низкое содержание рутина (2,08 мг%), что привело к меньшему его выходу (80,0 кг/га). Это можно объяснить тем, что фосфор оказывает наиболее выраженное положительное влияние на биосинтез рутина. Варианты P30, и особенно N15P45, демонстрируют высокие значения содержания рутина, что указывает на ведущую роль фосфора в метаболических процессах образования этого флавоноида. Азот, судя по варианту N30, эффективно увеличивает зеленую массу, но его однокомпонентное применение дает меньшее преимущество в выходе рутина по сравнению с комбинациями с фосфором. Калий в составе комбинаций (N15К45 и P15К45) не показал значительного положительного эффекта на накопление рутина. В опыте по изучению листовых подкормок жидким фосфором нарастание зеленой массы в сравнении с вариантом без обработки вообще не выявлено.
Заключение. Для увеличения выхода рутина с гектара целесообразно применять предпосевное внесение минеральных удобрений. Оптимальным вариантом, как показывают исследования, является внесение N15P45, которое обеспечивает наилучший баланс между урожайностью и высокой концентрацией флавоноида, что и привело к максимальному хозяйственно ценному показателю – выходу рутина (95,2 кг/га). Листовая подкормка жидким суперфосфатом способствует увеличению биосинтеза рутина в гречихе с наиболее выраженным эффектом при дозе 4,5 л/га. Полученные данные имеют практическую значимость для разработки агротехнических приемов при возделывании гречихи в качестве сырья для получения рутина.
1. Kalinova J., Triska J, Vrchotova N. Distribution of Vitamin E, Squalene, Epicatechin, and Rutin in Common Buckwheat Plants (Fagopyrum esculentum Moench) // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2006. Vol. 54, N 15, P. 5330–5335. DOI:https://doi.org/10.1021/JF060521R.
2. Замарацкая Г., Герхардт К., Кницки М., и др. Гречиха: малоиспользуемая культура с привлекательными вкусовыми качествами и пользой для здоровья // Критические обзоры по пищевой науке и питанию. 2023. № 64, С. 12303–12318. DOI:https://doi.org/10.1080/10408398.2023.2249112.
3. Мысаков Д.С., Крюкова Е.В., Чугунова О.В. Изучение химического состава гречневой муки и ее влияния в смеси с пшеничной мукой на качество хлеба // Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7, № 5. С. 144. DOI:https://doi.org/10.15862/72TVN515. EDN: https://elibrary.ru/VJKQYJ.
4. Ullah M., Hassan A. Human health benefits from buckwheat nutrients // Open Access Research Journal of Chemistry and Pharmacy. 2021. DOI:https://doi.org/10.53022/oarjcp.2021.1.1.0031.
5. Коберницкий В., Коберницкая Т., Волобаева В., и др. Изучение продуктивности вегетативной массы гречихи на предмет использования в производстве рутина // Ізденістер, нәтижелер. 2024. №. 3. P. 239–247. DOI:https://doi.org/10.37884/3-2024/27. EDN: https://elibrary.ru/XCBQRB.
6. Adekiya A.O., Agbede T.M., Aboyeji C.M., et al. Green manures and NPK fertilizer effects on soil properties, growth, yield, mineral and vitamin C composition of okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) // Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. 2021. Vol. 20, is. 7. P. 492–493. DOI:https://doi.org/10.1016/J.JSSAS.2017.05.005.
7. Bonafaccia G., Marocchini M., Kreft I. Composition and technological properties of the flour and bran from common and tartary buckwheat // Food Chemistry. 2003. N 80. P. 9–15. DOI:https://doi.org/10.1016/S0308-8146(02)00228-5.
8. Md. Nurul Huda, Shuai Lu, Tanzim Jahan, et al. Treasure from garden: Bioactive compounds of buckwheat // Food Chemistry. 2020. Vol. 335. Р. 127653–127653. DOI:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127653.
9. Kim S., Kim S., Park C. Introduction and nutritional evaluation of buckwheat sprouts as a new vegetable // Food Research International. 2004. N 37. P. 319–327. DOI:https://doi.org/10.1016/J.FOODRES.2003.12.008.
10. Тимошенко Э.В., Захарова Е.В. Оценка сортов гречихи по содержанию β-каротина при возделывании в южной зоне Амурской области. В сб.: Международная научно-практическая конференция «Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития». В 5 т., Благовещенск, 18–19 апреля 2024 г. Благовещенск: Дальневосточный ГАУ, 2024. С. 186–194. DOI:https://doi.org/10.22450/978-5-9642-0629-3-186-194. EDN: https://elibrary.ru/OGCYHX.
11. Захарова Е.В., Тимошенко Э.В. Содержание витаминов-антиоксидантов в разных сортах гречихи. В сб.: Всероссийская научно-практическая конференция «Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития», Благовещенск, 16–17 апреля 2025 г. Благовещенск: Дальневосточный ГАУ, 2025. С. 68–73.
12. Rahman A., Harker T., Lewis W., et al. Nano and chelated iron fertilization influences marketable yield, phytochemical properties, and antioxidant capacity of tomatoes // PLOS ONE. 2023. № 18. DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294033.
13. Mozafar A. Nitrogen fertilizers and the amount of vitamins in plants: a review // Journal of Plant Nutrition. 1993. № 16. P. 2479–2506. DOI:https://doi.org/10.1080/01904169309364698.
14. Turatbekova A., Abdukadirova M., Shamuratov S., et al. Investigation of the effect of fertilizers on the biochemical and physical characteristics of carrots (Daucus carota L.). In: E3S Web of Conferences. 2024. Vol. 563. Art. 03074. DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303074.
15. Antonious G.F. The Impact of Organic, Inorganic Fertilizers, and Biochar on Phytochemicals Content of Three Brassicaceae Vegetables // Applied Sciences. 2023. Vol. 13, is 15. DOI:https://doi.org/10.3390/app13158801.
16. Горькова И.В., Павловская Н.Е., Даниленко А.Н. Экстракты гречихи посевной и софоры японской как сырьевые источники биологически активных веществ // Пищевая промышленность. 2016. № 2. С. 30–32. EDN: https://elibrary.ru/WBAHRH.
17. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.



