Влияние Лигногумата АМ на морфологию, урожайность и товарное качество плодов Citrus reticulata var. unshiu ‘Kowano Wase’ в условиях субтропиков России
DOI:
https://doi.org/10.31279/ABNC-2026-16-3-143Ключевые слова:
Лигногумат АМ, урожайность мандарина, качество плодов, адаптивность растенийАннотация
Введение. В условиях снижения плодородия почв и усиления абиотических стрессоров актуальным направлением является применение экологически безопасных биостимуляторов, в том числе гуминовых препаратов, способных повышать продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных культур. Особый интерес представляет их использование при возделывании цитрусовых, отличающихся высокой чувствительностью к условиям внешней среды. Влажные субтропики России характеризуются значительной изменчивостью температурного режима и влагообеспечения, что оказывает существенное влияние на рост, развитие и плодоношение мандарина. В связи с этим актуальным является поиск агроприемов, направленных на повышения адаптивного потенциала растений и стабилизацию урожайности.
Цель. Оценка влияния пятикратной внекорневой обработки препаратом Лигногумат АМ на продуктивность и товарное качество плодов мандарина (Citrus reticulata var. unshiu ‘Kowano Wase’) в условиях влажных субтропиков России.
Материалы и методы. Полевые опыты проводились в 2023–2025 гг. на базе Субтропического научного центра РАН (г. Сочи). Объектом исследования служили растения мандарина на подвое Сitrus trifoliata, схема посадки 4×1,5 м. Обработки выполнялись в ключевые фенологические фазы развития растений.
Результаты. Установлено, что применение Лигногумата АМ обеспечивало устойчивое повышение урожайности во все годы исследований. Наибольший эффект отмечен в 2025 г., когда средняя урожайность достигала 12,8 кг/дерево (212,1 ц/га), что на 20–25 % превышало контроль. В стрессовых погодных условиях (жаркое и засушливое лето) препарат способствовал снижению потерь урожая, что свидетельствует о повышении адаптивного потенциала растений. Выявлено улучшение товарного качества продукции за счёт увеличения доли плодов крупной фракции (≥60 мм) и снижения количества мелких плодов.
Заключение. Таким образом, пятикратное применение Лигногумата АМ является эффективным агротехническим приёмом, обеспечивающим повышение урожайности, стабильности плодоношения и улучшение качества плодов мандарина в условиях субтропиков.
Библиографические ссылки
Peng X. X., Gai S., Cheng K., et al. Roles of humic substances redox activity on environmental remediation. Journal of Hazardous Materials. 2022;435:129070. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.129070
Maffia A., Oliva M., Marra F., et al. Humic substances: bridging ecology and agriculture for a greener future. Agronomy. 2025;15(2):410. https://doi.org/10.3390/agronomy15020410
FAO. Status of the World’s Soil Resources. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/i5199e The link is active on 21.05.2026
Olaetxea M., Mora V., Baigorri R., et al. The singular molecular conformation of humic acids in solution influences their ability to enhance root hydraulic conductivity and plant growth. Molecules. 2020;26(1):3. https://doi.org/10.3390/molecules26010003
Canellas L.P., Olivares F.L. Physiological responses to humic substances as plant growth promoter. Chemical and Biological Technologies in Agriculture. 2014;1:3. https://doi.org/10.1186/2196-5641-1-3
Guo X.X., Liu H.T., Wu S.B. Humic substances developed during organic waste composting: Formation mechanisms, structural properties, and agronomic functions. Science of the total environment. 2019;662:501-510. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.137
Silva R.M., Peres A.N.A., Peres L.E.P., et al. Humic substances isolated from recycled biomass trigger jasmonic acid biosynthesis and signalling. Plants. 2023;12(17):3148. https://doi.org/10.3390/plants12173148
Huang W.T., Shen, Q., Yang, H. et al. Effects of humic acid-copper interactions on growth, nutrient absorption, and photosynthetic performance of Citrus sinensis seedlings in sand culture. Journal of Plant Growth Regulation. 2024;43:3920–3938 https://doi.org/10.1007/s00344-024-11359-y
Canellas L.P., Canellas N.O., Soares T.S., et al. Humic acids interfere with nutrient sensing in plants owing to the differential expression of TOR. Journal of Plant Growth Regulation, 2019;38(1):216-224. https://doi.org/10.1007/s00344-018-9835-6
Olaetxea M., Mora V., Baigorri R., et al. The singular molecular conformation of humic acids in solution influences their ability to enhance root hydraulic conductivity and plant growth. Molecules. 2021;26(1):3. https://doi.org/10.3390/molecules26010003
Canellas L.P., da Silva R.M., Busato J.G., et al. Humic substances and plant abiotic stress adaptation. Chemical and Biological Technologies in Agriculture.2024;11(1):1-18. https://doi.org/10.1186/s40538-024-00575-z
Kareem I.H., Bahauldin A.S., Mohammed A.O. Effect of humic acid on vegetative growth characteristics and yield of citrus fruits: A review. International Journal of Horticulture and Food Science. 2024;6(1):129–132. https://doi.org/10.33545/26631067.2024.v6.i1b.201
Martinez E. Biochemical effects of humic acid on citrus tree development and fruit yield: An integrated review. International Journal of Chemical and Biological Sciences. 2025;7(1):170–173. https://doi.org/10.33545/26646765.2025.v7.i1b.176
Hameed A., Fatma S., Wattoo J.I., et al. Accumulative effects of humic acid and multinutrient foliar fertilizers on the vegetative and reproductive attributes of citrus (Citrus reticulata cv. kinnow mandarin). Journal of plant nutrition. 2018;41(19):2495-2506. https://doi.org/10.1080/01904167.2018.1510506
He X., Zhang H., Li J., et al. The positive effects of humic/fulvic acid fertilizers on the quality of lemon fruits. Agronomy. 2022;12(8):1919. https://doi.org/10.3390/agronomy12081919
Asim M., Hayat F., Ashraf T., et al. Impact of various combinations of organic and inorganic fertilizers on fruit production and quality of ‘Kinnow’ Mandarin (Citrus reticulata Blanco.). Applied Fruit Science. 2024;66(1):133-143. https://doi.org/10.1007/s10341-023-00969-7
Schmidt I., Zayed A., Bianchi L. Microbial interactions facilitated by humic acid in citrus tree rhizosphere: Implications for growth and yield. Microbiology Journal. 2025;6(2):423-426 https://doi.org/10.22271/micro.2025.v6.i2e.286
Al-Sayed A., Gonzalez M., Yeboah G. Humic acid as a natural growth enhancer in citrus crops: A phytopharmacological evaluation. Journal of Phytopharmacology and Phytomedicine. 2025;2(2):52-56 https://doi.org/10.33545/30810620.2025.v2.i2.A.33
Kulyan R.V., Kuleshov A.S. Study and practical use of the bioresource collection of citrus crops. Agrarian Scientific Journal. 2024;1:17-23. (In Russ.)https://doi.org/10.28983/asj.y2024i1pp17-23
Gorshkov V. M., Fogel V. A., Kulyan R.V. Catalogue of Citrus Crops. Edited by Ryndin A.V. Sochi: GNU VNIITsISK, 2013.91. (In Russ.)
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2026 В.М. Горшков , А.С. Кулешов, Р.В. Кулян

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.




