A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő. eredetű, hozamfokozó szója oltóanyag, mely biotermesztésnél is felhasználható.

Hasonló dokumentumok
A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő. eredetű, hozamfokozó szója oltóanyag, mely biotermesztésnél is felhasználható.

A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő. eredetű, hozamfokozó szója oltóanyag, mely biotermesztésnél is felhasználható.

Jól láthatóak a szója gyökérzetén fejlődő gümők

A szója oltás jelentősége és várható hozadékai. Mándi Lajosné dr

A hüvelyes növények szerepe a talaj tápanyag-gazdálkodásában

Fény Levegő (O 2, CO 2 ) Víz Tápanyag. Nem helyettesítik egymást

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban

A KUKORICA CSEPEGTETŐ SZALAGOS ÖNTÖZÉSE

Pillangós növények a zöldítésben

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva.

FÓKUSZBAN A SZÓJA. Virágné Pintér Gabriella Szeged, február 24.

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Mezőgazdaság meghatározó szerepben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

ÖKOLÓGIAI NÖVÉNYTERMESZTÉS, VADON TERMŐ NÖVÉNYEK GYŰJTÉSE ÉS GOMBATERMESZTÉS

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

TAKARMÁNYOZÁSI CÉLÚ GMO MENTES SZÓJABAB TERMESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI HELYES AGROTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA MELLETT A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt.

SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1!

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik

A tápiószentmártoni B és L Bt. 500-ak klubja kísérletének bemutatása 2013 szeptember 13., péntek 07:27

YaraLiva CALCINIT. 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg

500-ak Klubja eredmények őszi búzában

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

YaraLiva CALCINIT. 15,5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg

Mérlegelv. Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom

A telephely Szécsény központjában van. A gabonatárolás megoldott egy kb m 2 -es tározóban, ami a mi céljainkra elegendő.

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO

Kukorica Ukrajnában: betakarítási jelentések rekord termelésről számolnak be

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról

Az egyes ágazatok főbb döntési problémái

SOILTONIC. A növények egészsége a talajban kezdődik SOILTONIC. mint talajkondicionàló

A Mikro-Vital baktériumtrágyák. Elméletek és eredmények

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

I. évfolyam, 6. szám, Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK HAVI FORGALMA július

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,

HŐPAPLANOS TECHNOLÓGIA. növényházak. fűtése és hűtése

CSÁVÁZÓ SZEREK. Hatásspektrum és dózis

2014 TAVASZ jó mag jó aratás. szója. Új fajták *** SG EIDER SGSR PICOR SY ELIOT *** Minden, ami vetőmag

A SZÓJATERMESZTÉS TEC E H C NO N L O Ó L G Ó IAI KÉ K RD R ÉS É EI

Gramix Prog. Gramix Program. Gramix Program. egyedülálló. célszerűség. célszerűség. gyártástechnológia K+F K+F K+F K+F. minőség. minőség.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

A köles kül- és belpiaca

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

BASF tudástár. Szójatermesztési TIPPEK

kukorica 500-ak Klubja kísérleti eredmények

Éghajlatbarát mezőgazdaság? dr.gyulai Iván, Ökológiai Intézet

Martonvásári őszi zabfajták

A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.

SZÓJATERMESZTÉS MÁSODVETÉSBEN. Szójamag Kft Szentlőrinc, Kodály Z. u. 1/B Telefon:


4.4 BIOPESZTICIDEK. A biopeszticidekről. Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban

SIGMATHERM rózsaszín, szürke / matt. (Keverékre vonatkozóan, 20 C-on) Lásd, táblázat. legalább 12 hónap

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

SZÓJA termesztéstechnológia

A sertéságazat fejlesztésének időszerű kérdései Alternatív növények takarmányozási lehetőségei a sertéstartásban

TERMÉKKATALÓGUS 2008 ÕSZ-2009 TAVASZ - VIRÁGFÖLDEK -

Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére

DAN konferencia az ésszerű mezőgazdaság érdekében 2013 április 24., szerda 14:18

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

Globális változások lokális veszélyek

EEA Grants Norway Grants

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

Lombtrágyázási technológiák

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

I. évfolyam, 11. szám, Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK HAVI FORGALMA december

Az öntözés tízparancsolata

Az ESTA Szabvány A Vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása. Vetőmagcsávázásra és a csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok

Termőképességi térkép (KITErkep) alapján optimalizált termesztéstechnológia

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Rácz László elnök-igazgató, Prügyi Mg. Zrt.

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

Mustár-olajretek keverék

Francia Orobanche toleráns fajták gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata az ULT Magyarország Kft. és a Nyidoter Kft.-nél

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

GYAKORLATI KÖZLEMÉNYEI. Csávázási kísérletek a búzaüszög ellen.*

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIA

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON. Kukorica Argentínában: száraz időjárási körülmények csökkentik a hozam elvárásait

AGROÖKOLÓGIAI TÉNYEZŐK HATÁSA A FŐBB GABONANÖVÉNYEINK FUZÁRIUM FERTŐZÖTTSÉGÉRE ÉS MIKOTOXIN TARTALMÁRA

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Szemescirok termesztési technológia

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata

Varga László

Ökológiai földhasználat

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr :28. ápr :51. ápr.

Átírás:

Szója oltóporról RhizoNat Extra természetes szója oltópor: A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő képességű, természetes Bradyrhizobium japonicumokat tartalmazó, eredetű, hozamfokozó szója oltóanyag, mely biotermesztésnél is felhasználható. A szója termesztésénél különleges szerepe van az úgynevezett Bradyrhizobium japonicum baktériumnak, illetve a Bradyrhizobium japonicum baktérium faj törzseinek és biotípusainak. Ha ilyenek vannak a talajban, ezek a szója gyökérzetén fejlődő gümőkben a légköri nitrogént megkötik és a növénynek átadják. Ennek eredményeként a gazdanövény (szója) nagyobb termést hoz, és nitrogénnel gazdagítja a talajt. Jól láthatóak a szója gyökérzetén fejlődő gümők Az európai talajokban eredetileg nincs szója Bradyrhizobium japonicum. Ezért szükséges az elvetni kívánt magvakat különleges Bradyrhizobium japonicum törzseket tartalmazó készítményekkel, oltóanyagokkal kezelni.

Szója oltóanyag A RhizoNat Extra természetes szója oltóanyag előállítására olyan eljárást alkalmazunk, amely eljárás eredményeként nyert Bradyrhizobium japonicumok a szántóföldi termesztés során előforduló legtöbb talajtípuson jól szaporodnak és jó nitrogénkötő képességgel rendelkeznek. Eljárásunknál a Bradyrhizobium japonicum törzsek szaporítását nem mesterséges táptalajon (in vitro), hanem talajban termesztett szója gyökérzetén fejlődő gümőkben (in vivo) végezzük GMO mentes szója fajtákon, műtrágya és vegyszermentes területen. Az oltóanyag hatása igen jó, mivel nem egy Bradyrhizobium japonicum törzset, hanem a természetes viszonyok között legjobban szaporodó és nitrogént legjobban megkötő Bradyrhizobium japonicum törzsek populációját tartalmazza, amely a különböző termesztési viszonyokhoz tág határok között tud alkalmazkodni. Az oltóanyag valamennyi eddig ismert oltóanyagnál tartósabb és hosszabb élettartalmú, mivel mindössze csak 5% vizet tartalmaz. A kiszáradással szemben ellenálló Bradyrhizobium japonicumokat száraz és hűvös helyen tartva, ezek két évnél hosszabb ideig is megtartják maximális fertőző- és nitrogénkötő képességüket. Az oltópor használata esetén a szója növény hektáronként

180-200 kg nitrogént köt meg a légkörből, melyből 50%-ot saját maga használ fel, a többit a talajban hagyja az utónövénynek. Külföldi A világ szójatermelésének fő paraméterei:

A világ legtöbb szóját termelő országainak főbb termelési paraméterei:

Európa szójatermelésének fő paraméterei:

A szója kereskedelme:

A szójadara kereskedelme:

Adatok forrása: FAOSTAT Hazai Magyarország szójatermelésének fő paraméterei

Adattok forrása: KSH, NÉbiH, saját forrás Oltópor hatékonyság RhizoNat Extra természetes szója oltópor hatékonyságának vizsgálata:

Az oltópor hatása a szója növényre

A búza hozama közel 25 %-kal több volt a szója elővetemény után Szójafajták vizsgálata Saját kísérletek eredményeinek bemutatása:

A szójatermesztés eredményességét döntően az évjárat hatása határozza meg. Lényeges a csapadék mennyisége és annak eloszlása a tenyészidőszak alatt. A hozamingadozás mértéke

igen nagy, akár a két és félszeresét is elérheti. Szójafajták átlagtermése és fehérjetartalma ingadozásának alakulása:

A szójafajták között nagy a terméskülönbség. Kedvező évjáratban ez kisebb, de itt is eléri a 44%-ot. Kedvezőtlen évjáratban pedig a 142%-ot is megközelíti a fajták között a terméskülönbség. A fajták fehérjetartalma közötti eltérések kisebbek, de eléri a 12-15%-ot, ami lényegesen befolyásolja a fehérjehozam nagyságát. Az eredményes szójatermesztéshez nagyon termőképességű szójafajta megválasztása. fontos a jó A kísérleteket minden évben azonos agrotechnikai feltételek mellett végezzük.

Felhasználás Összetétel: Őrölt Bradyrhizobium japonicum gümő talajjal (99,9 m/m%), Rhodamine B 500 festékanyag (0,1 m/m%). Hatóanyag tartalom: Szimbionta N-kötők száma minimum 1,0 x 106 db/g. Felhasználás: Szója vetőmag oltására. A vetőmagot 0,4 liter víz/100 kg vetőmag arányban állandó keverés közben egyenletesen meg kell nedvesíteni, majd a nedves magra folyamatos keverés mellett rá kell szórni az oltóanyagot (100 gramm oltóanyag/100 kg vetőmag arányban). A keverést addig kell folytatni, amíg a mag rózsaszínűvé válik.

Oltóporral nem kezelt vetőmag Oltóporral kezelt vetőmag A kezelés után a magot szárítani szükséges. A szárított vetőmagon a Bradyrhizobium japonicum 70 napig megtartja a

csírázási képességét. Vetőmag oltása A szójamag oltása* A szójamag oltására baktériumos kezelésére elsősorban ott van szükség, ahol még nem termesztettek szóját, és így a talajban nem tudott elszaporodni a Rhizobium japonicum baktérium. A szóját rendszeresen termelő gazdaságokban, ahol a talajok bőségesen ellátottak a baktériummal, az ismételt oltástól eltekinthetünk. (Ugyanakkor ismert, hogy a világ vezető szójatermesztő országában, az Amerikai Egyesült Államokban azt tartják, hogy legalább három évente célszerű oltott vetőmagot használni a szóját hosszú idő óta termő területeken is.) Gyakorlati tapasztalatok alapján már a XIX. század közepén leírták, hogy a pillangósok nitrogéngyűjtők, és ez a tulajdonságuk a gyökérgümőkkel függ össze. 1888-ban már azt is felismerték (Hellriegel-Willfart), hogy a pillangós növények és a Rhizobium között kapcsolat van. Ezt követően néhány év alatt kereskedelmi forgalomba került az első használható oltóanyag, a Nitragin. A talaj, majd később a vetőmag oltását tulajdonképpen a XIX. század végétől ismerik. A Rhizobium japonicum kifejezetten a szójával képes szimbiózisban légköri nitrogént megkötni. Maga a N-fixálás bonyolult kémiai folyamatok sora, amelynek révén a gyökérgümőkben a levegő nitrogénmolekuláit >>megkötik<<, pontosabban ammóniává redukálják, amely ebben a formában már a gazdanövény számára is használható nitrogénforrás.

Az így megkötött légköri N mennyisége igen jelentős, legnagyobb része a szóját táplálja, egy része a talajban, az utónövényben hasznosul. (Általános gyakorlati tapasztalat, hogy a szóját követő őszi kalászosok jól kihasználják a szója által visszahagyott nitrogént.) Napjainkban a folyamatosan emelkedő műtrágya árak mellett különösen megfontolandó, hogy ne mondjunk le arról a nitrogénről, amelyet a természet kínál a gazdálkodónak. Ehhez csupán mivel a Rhizobium japonicum nem honos a hazai talajban! baktériummal, oltóporral kell kezelni a vetőmagot. Az utóbbi években elsősorban külföldi társaságok hazai vállalati gyakorlatában egyre nagyobb teret kap az oltott és csávázott formában magkezelt szója vetőmag forgalmazása, amelyet egyre több hazai vetőmag-forgalmazó is követ. Ezzel a termelő mentesül a szójamag oltásának kényes és nagy körültekintést igénylő feladatától. A vetőmag kezelését a használati útmutató szerint célszerű végezni, amennyiben az nedvesített magra történő kezelést ír elő, semmiképpen se szórjuk a port szárazon a vetőgép magládájába, elosztójába. Feltéve, hogy a vetőmagot mégis magunk oltjuk, úgy annak sikerét elősegítendő néhány tényt a Rhizobium japonicummal kapcsolatban célszerű ismerni. A légköri N-fixálást jó néhány körülmény befolyásolja: a hőmérséklet 15-25 C között megfelelő, a talaj magas N-ellátottsága csökkenti a működésüket, a szélsőséges szárazság és a túlzottan nedves, levegőtlen, pangóvizes talaj ugyancsak nem kívánatos, savanyú talajokon a légköri N-megkötés elmarad, ugyanakkor a Ca, Mo, Fe, Co előnyösen hatnak a működésükre. A Rhizobium baktérium meglehetősen érzékeny a környezeti tényezőkre, éppen ezért az oltás műveleténél gondosan kell

eljárni: az oltóanyagot a felhasználási javaslat szerint egyenletesen és kíméletesen kell a magra juttatni. (Jobb híján alacsony fordulatszámú betonkeverő is megfelel a célnak), egyszerre csupán annyi magot kezeljünk, amennyit egy nap alatt el fogunk vetni, hosszabb ideig ne tároljuk az oltott magot, az oltóport és az oltott vetőmagot óvjuk a közvetlen fénytől, az oltást lehetőleg közvetlen fénytől védett, árnyékos vagy zárt helyen végezzük. Az oltás, illetve a légköri N-kötés hatásosságáról jó esetben már a vegetáció 4., 5. hetében meggyőződhetünk, ekkor már gombostűfej nagyságú gümőket találunk. Később a nagyobb gümők sárgás-rózsaszín metszési felülete mutatja, hogy aktív légköri N-megkötés folyik. *Forrás: Balikó Sándor (2015): Szójatermesztés korszerűen, SPress 5 Kft. gondozásában, 28-29 o.