ВПЛИВ РОСТОСТИМУЛЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА РІСТ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32636/agroscience.2025-(4)-4-5

Ключові слова:

соя, біостимулятори, стимулятори росту рослин, урожайність, стресостійкість, стале сільське господарство

Анотація

У сучасному сільськогосподарському виробництві зростає інтерес до біодобрив та біологічно активних речовин, зокрема стимуляторів росту рослин, як екологічно безпечних альтернатив традиційним агрохімікатам. Соя, будучи провідною продовольчою та кормовою культурою, відіграє ключову роль у глобальній продовольчій безпеці. Це дослідження аналізує ефективність різних стимуляторів росту на продуктивність сої, зосереджуючись на польових випробуваннях.

Вивчення впливу стимуляторів росту на врожайність, якість продукції та адаптивність сої до стресових умов є надзвичайно актуальним, особливо в контексті змін клімату в Україні. Огляд наукових даних, опублікованих у 2021-2025 роках, включає понад 30 досліджень з України, Бразилії, Іраку та Південно-Східної Азії. Проаналізовані біостимулятори включають екстракти морських водоростей, амінокислоти, вітаміни (фолієва кислота, нікотинамід, тіамін), мікробні інокулянти (BioMag, Rhizogumin-Plus) та синтетичні фітогормони. Результати показують, що ці речовини активують фізіологічні та біохімічні адаптаційні механізми, підвищують ефективність використання води, зміцнюють антиоксидантні системи та покращують засвоєння поживних речовин. Зокрема, комбіноване застосування стимуляторів росту та інокулянтів продемонструвало значне підвищення площі листкової поверхні, висоти рослин, кількості бобів, маси насіння та загальної врожайності. Використання біостимуляторів також покращує якість зерна, збільшуючи вміст білка та лізину. Інтеграція цих біологічних речовин у технології вирощування сої є ефективним та стійким підходом, що сприяє підвищенню врожайності, покращенню якості продукції та зменшенню залежності від традиційних агрохімікатів, узгоджуючись з принципами сталого сільського господарства

Посилання

Amoanimaa-Dede, H., Su, C., Yeboah, A., Zhou, H., Zheng, D., & Zhu, H. (2022). Growth regulators promote soybean productivity: A review. PeerJ, 10, e12556. https://doi.org/10.7717/peerj.12556

Sankhala, J., Waktaliya, A., Raghuvanshi, R., Shende, R. T., Maske, G., & Barman, D. (2024). Harnessing Biostimulants to Mitigate Abiotic Stress in Soybean Production: An Overview. Journal of Scientific Research and Reports, 30(12), 53–65. https://doi.org/10.9734/jsrr/2024/v30i122650

Shepilova, Т. P., Pеtrenkо, D. І., Lеshczenkо С. М., Vаsylkovska, К. В., Аndreichenkо О. H. (2025). The influence of growth stimulants on soybean productivity in the conditions of the Northern Steppe of Ukraine. Scientific Progress & Innovations, 28(1), 11–14. https://doi.org/10.31210/spi2025.28.01.02

Al –Fahdawi, S. A., & Mustafa, S. B. I. (2023). The Combined Effect of Bio-Stimulants and Antioxidants on The Qualitative, Chemical Characteristics on Essential Oil of Soybean. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1262(5), 052004. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1262/5/052004

Noel, R., Schueller, M. J., Guthrie, J., & Ferrieri, R. A. (2024). Application of Pyroligneous Acid as a Plant Growth Stimulant Can Improve the Nutritional Value of Soybean Seed. Crops, 4(4), 447–462. https://doi.org/10.3390/crops4040032

Viana, J. S., De Oliveira, J. F. F., Gonçalves, E. P., Silva, M. A. D. D., Borges, J. P. G. D. S., Melo, L. D. F. D. A., Silva, J. C. D. A., Lima, J. J. P., & Junior, J. L. D. A. M. (2023). Does the use of phytostimulants and the cutting times influence the productivity of the soybean crop? https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3121942/v1

Noli, Z. A., Suwirmen, Aisyah, & Aliyyanti, P. (2021). Effect of liquid seaweed extracts as biostimulant on vegetative growth of soybean. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 759(1), 012029. https://doi.org/10.1088/1755-1315/759/1/012029

Meyer, F. R., Orioli Júnior, V., Bernardes, J. V. S., & Coelho, V. P. D. M. (2021). Foliar spraying of a seaweed-based biostimulant in soybean. Revista Caatinga, 34(1), 99–107. https://doi.org/10.1590/1983-21252021v34n111rc

De Lima, S. F., Vendruscolo, E. P., Alves, V. C. D., Arguelho, J. C., Pião, J. D. A., Seron, C. D. C., Martins, M. B., Witt, T. W., Serafim, G. M., & Contardi, L. M. (2024). Nicotinamide as a biostimulant improves soybean growth and yield. Open Agriculture, 9(1), 20220259. https://doi.org/10.1515/opag-2022-0259

Morais, T. B. D., Menegaes, J. F., Sanchotene, D., Dorneles, S. B., Melo, A. A., & Swarowsky, A. (2022). Biostimulants Increase Soybean Productivity in the Absence and Presence of Water Deficit in Southern Brazil. Journal of Agricultural Science, 14(3), 111. https://doi.org/10.5539/jas.v14n3p111

Burkitbayev, M., Bachilova, N., Kurmanbayeva, M., Tolenova, K., Yerezhepova, N., Zhumagul, M., Mamurova, A., Turysbek, B., & Demeu, G. (2021). Effect of sulfur-containing agrochemicals on growth, yield, and protein content of soybeans (Glycine max (L.) Merr). Saudi Journal of Biological Sciences, 28(1), 891–900. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.11.033

Chen, W., Li, J., Yuan, H., You, L., Wei, Q., Feng, R., Jiang, S., & Zhao, X. (2023). Plant growth regulators improve nitrogen metabolism, yield, and quality of soybean–rhizobia symbiosis. Annals of Microbiology, 73(1). https://doi.org/10.1186/s13213-023-01721-y

Alves, V. C. D., Vendruscolo, E. P., Lima, S. F., Ferreira, L. M., Ribeiro, B. L. Q., Menezes, I. E. M., & Nunes, R. C. B. (2025). Vitamin application affects gas exchange, growth, and yield of soybean plants. Brazilian Journal of Biology, 85. https://doi.org/10.1590/1519-6984.290401

Tkachuk, O., Pantsyreva, H., Kupchuk, I., & Volynets, Y. (2024). Soybean Productivity of the Ukraine under Ecologization of Cultivation Technology. Journal of Ecological Engineering, 25(5), 279–293. https://doi.org/10.12911/22998993/186494

Solomiychuk, M., & Pikovskyi, M. (2021). Influence of biostimulants and biostimulating complexes on the growth and development of soybeans in the Western Forest-steppe of Ukraine. Interdepartmental Thematic Scientific Collection of Plant Protection and Quarantine, 67, 251–269. https://doi.org/10.36495/1606-9773.2021.67.251-269

Bagale, S. (2021). Nutrient Management for Soybean Crops. International Journal of Agronomy, 2021, 1–10. https://doi.org/10.1155/2021/3304634

Korobko, A., Kravets, R., Mazur, O., Mazur, O., & Shevchenko, N. (2024). Nitrogen-Fixing Capacity of Soybean Varieties Depending on Seed Inoculation and Foliar Fertilization with Biopreparations. Journal of Ecological Engineering, 25(4), 23–37. https://doi.org/10.12911/22998993/183497

Mizernyk, D. (2024). Current state and prospects for soybean cultivation in the world and Ukraine. Foothill and mountain agriculture and stockbreeding, 76(1), 36–47. https://doi.org/10.32636/01308521.2024-(76)-1-4

Sobko, M. G., Butenko, A. O., & Danylchenko, O. M. (2021). Agroecological adaptability and suitability of growing soybean varieties of different maturity groups. Interagency thematic scientific collection «Irrigated agriculture», 75, 89–95. https://doi.org/10.32848/0135-2369.2021.75.17

Zabarna, T., & Chereshnyuk, V. (2024). Agro-ecological aspects of soybean (Glycine max L.) cultivation in Ukraine. Agroecological journal, 1, 108–116. https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2024.299945

Datsko, O., Kovalenko, N., Hotvianska, A., Sologub, I., Bondarenko, O., Hulenko, O., Dubovyk, I., Sakhoshko, M., Davydenko, G., Radchenko, M., & Pidluzhnyi, E. (2025). Regenerative farming as a tool to combat climate change. Modern Phytomorphology, 19, 117-120.

Halwani, M., Reckling, M., Egamberdieva, D., Omari, R. A., Bellingrath-Kimura, S. D., Bachinger, J., & Bloch, R. (2021). Soybean Nodulation Response to Cropping Interval and Inoculation in European Cropping Systems. Frontiers in Plant Science, 12, 638452. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.638452

Jarecki, W. (2023). Soybean Response to Seed Inoculation or Coating with Bradyrhizobium japonicum and Foliar Fertilization with Molybdenum. Plants, 12(13), 2431. https://doi.org/10.3390/plants12132431

Serafin-Andrzejewska M., Jama-Rodzeńska A., Helios, W., Kozak, M., Lewandowska, S., Zalewski, D., & Kotecki, A. (2024). Influence of nitrogen fertilization, seed inoculation and the synergistic effect of these treatments on soybean yields under conditions in south-western Poland. Scientific Reports, 14(1), 6672. https://doi.org/10.1038/s41598-024-57008-y

Shelest, M., Kalnaguz, A., Datsko, O., Zakharchenko, E., & Zubko, V. (2023). System of pre-sowing seed inoculation. Scientific Horizons, 26(7), 140-148. https://doi.org/10.48077/scihor7.2023.140

Datsko, O. M., & Zakharchenko, E. A. (2023). Activity of cellulose-decomposing bacteria under different soil tillage and pre-sowing inoculation of corn. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Agronomy and Biology, 51(1), 28-36. https://doi.org/10.32782/agrobio.2023.1.4

Rieznik, S., Havva, D., Dehtiarov, V., & Pachev, I. (2023). Dynamics of the number of functional groups of microorganisms under different farming systems. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 26(1), 549-565.

Radchenko, M., Kabanets, V., Sobko, M., Murach, O., Butenko, A., Pivtoraiko, V., Burko, L., Skydan, M. (2024). Formation of productivity and grain quality of peas depending on plant growth regulator. Agriculture and Forestry, 70 (2): 135-148. https://doi.org/10.17707/AgricultForest.70.2.10

Kovalenko, V., Kovalenko, N., Gamayunova, V., Butenko, A., Kabanets, V., Salatenko, I., Kandyba, N., & Vandyk, M. (2024). Ecological and technological evaluation of the nutrition of perennial legumes and their effectiveness for animals. Journal of ecological engineering, 25(4), 294–304. https://doi.org/10.12911/22998993/185219

Kolisnyk, O., Yakovets, L., Amons, S., Butenko, A., Onychko, V., Tykhonova, O., ... & Yatsenko, V. (2024). Simulation of high–product soy crops based on the application of foliar fertilization in the conditions of the right bank of the forest steppe of Ukraine. Ecological Engineering & Environmental Technology, 25. https://doi.org/10.12912/27197050/188638

Завантаження

Опубліковано

30.12.2025

Номер

Розділ

Рослинництво

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 108

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.