Formation of legume-cereal grass mixtures depending on fertilization

Authors

  • Dzyubaylo A. Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS Author
  • Martsinko T. Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS Author
  • Holovchuk M. Institute of Agriculture of Carpathian Region of NAAS Author

DOI:

https://doi.org/10.32636/01308521.2020-(67)-1-3

Keywords:

perennial herbs, grass density, dry mass, crude protein, crude fiber

Abstract

The effectiveness of fertilization of perennial legume-cereal grass mixtures and foliar feeding with preparation microfol combi on sod-podzolic soils of the Precarpathian Region was investigated.

The influence of the studied factors on the formation of grass density by the years of the study was determined. In particular, the number of shoots per square meter depending on the variants experiment, ranged within the limits 947–1316 pieces and exceeded the control by 153–84 pieces. However, the increase in density of herbs with the application of nitrogen fertilizer was mainly due to shoots of cereals, the number of which increased from 664 pieces on variant with phosphorus-potassium fertilizer P60K60 to 717 pieces with additional application of  N90 (or by 53 pieces  more that is 8 % increase). The number of shoots of legume grasses decreased from 387 to 329 pieces.

Influence of mineral fertilizer  and foliar feeding with preparation microfol combi on the dry matter yield of perennial legume-cereal grass mixture was determined. Depending on the fertilizer level, the gain comparing to control  (P60K60) was 2,4–3,0 t/ha. The highest yield of dry matter was noted the option of early spring fertilization sward by mineral fertilizers at the rate of N30P60K60 and foliar fertilization before stem elongation of cereal component by preparation microfol combi. Increases in dry matter comparing to the control were 2,7 t/ha during the first year and 3,0 t/ha during the second year of using this method, and 0,6 and 0,7 t/ha accordingly comparing to the fertilization with full mineral fertilizer N60P60K60. During the first year of using this method the yield of dry masses in two harvests were  slightly higher, comparing to the second year, especially on the fields that were fertilized only by P60K60 and N30P60K60.

 The main part of the dry mass harvest, according to our research, comes from the first mow: during the first year – 53,6–65,5 % of the total dry crop and 61,8 –78,7 % in the second year.

It was determined that low rates of nitrogen had a positive effect on the content of the legume component, increasing this indicator during the first mow from 27,1–53,9 % when fertilizing with P60K60 to 29,9–56,0 % in the areas fertilized with complete mineral fertilizers N30P60K60. Increasing the rate of nitrogen to N60 and N90 reduced the content of legumes in sward to 20,8–45,8 and 20,3–41,1 % during the first mow and to 25,8–60,7 and 21,1–60,5 % during the second mow.

The crude protein content in the dry matter varied depending on the fertilizer level from 15,1 to 17,0 % first mow and from 17,1 to 17,6 % in second mow. In addition, during the first mow it increased as the rate of nitrogen was introduced. The content of crude fiber in areas fertilized with increased rates of nitrogen was reduced.

References

1. Бабич А. О. Методика проведення дослідів по кормовиробництву. Вінниця, 1994. 88 с.

2. Вплив удобрення на продуктивність бобово-злакової травосумішки / В. О. Олі-фірович та ін. Вісник аграрної науки. 2018. № 11. С. 48–53.

3. Дзюбайло А. Г., Завірюха П. Д. Бобові кормові культури : навч. посіб. Львів : ЛДАУ, 2004. 220 с.

4. Кобиренко Ю. О. Біорізноманіття фітоценозів вироджених травостоїв в процесі їх реновації. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2014. Вип. 59. С. 15–19.

5. Коник Г. С., Рудавська Н. М. Вплив удобрення і біопрепаратів на якість і поживність корму лучних травостоїв. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2017. Вип. 61. С. 70–79.

6. Кургак В. Г., Волошин В. М. Вплив удобрення та режимів використання на продуктивність різнотипних лучних травостоїв. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». 2016. Вип. 3/4. С. 166–178.

7. Мащак Я. І., Мізерник Д. І. Урожайність вироджених травостоїв залежно від всіяних видів і норм бобових багаторічних трав. Вісник аграрної науки. 2013. № 9. С. 16–19.

8. Оліфірович В. О. Продуктивність багаторічних агрофітоценозів залежно від складу травосумішок і режиму їх використання. Вісник аграрної науки. 2018. № 3. С. 13–17.

9. Повидало В. М. Вплив макро- та мікродобрив на урожайність багаторічних злакових трав. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. 2012. Вип. 15. С. 141–145.

10. Петриченко В. Ф., Гетман Н. Я., Циганський В. І. Люцерна посівна як стабілізувальний чинник інтенсифікації кормовиробництва. Вісник аграрної науки. 2018. № 10. С. 19–26.

11. Пую В. Л. Енергетичний баланс чорно-рябих корів на злаково-бобових пасовищах. Тваринництво України. 2012. № 9. С. 19–23.

12. Рудавська Н. М., Ткачук Ю. С. Щільність сіяних травостоїв. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2016. Вип. 59. С. 150–155.

13. Статистичний аналіз результатів польових дослідів у землеробстві / Ушка-ренко В. О. та ін. Херсон, 2013. 381 с.

14. Сукайло М. В., Волошин В. М. Продуктивність бобово-злакових траво-стоїв на сірих лісових ґрунтах Лісостепу. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землероб-ства НААН». 2014. Вип. 3. С. 142–148.

15. Тараріко Ю. О., Стецюк М. Г., Зосимчук М. Д. Потенціал продуктивності багаторічних трав в одноводових та змішаних посівах на осушуваних торфо-вих ґрунтах Західного Полісся. Вісник аграрної науки. 2018. № 2. С. 24–30.

16. Тарасенко О. А. Якісні показники корму залежно від способів використання та удобрення на торфових ґрунтах Лісо-степу. Наукові праці Інституту біоенер-гетичних культур і цукрових буряків НААН. 2013. Вип. 17 (ІІ). С. 172–174.

17. Теорія і практика луківництва / Я. Мащак та ін. Дрогобич, 2011. 374 с.

18. Цимбал Я. С. Якість корму багаторічних трав та сумішей однорічних культур у зеленому конвеєрі. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». 2015. Вип. 1. С. 107–116.

19. Штакал М. І., Штакал В. М. Створення різнодостигаючих травостоїв на осушених заплавах зони Лісостепу. Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землероб-ства НААН». 2016. Вип. 1. С. 113–122.

20. Ecological principles underlying the increase of productivity achieved by cereal-grain legume intercrops in organic farming / Journet H. et al. Agronomy for Sustainable Development. 2015. Vol. 35, Issue 3. Р. 911–935.

21. Fychan R., Sanderson R., Marley C. L. Effects of harvesting red clover/ryegrass at different stage of maturity on forage yield and quality. Grassland Science in Europe. 2016. Vol. 21 : The multiple roles of grassland in the European bioeconomy. P. 323–325.

22. Huyghe C., de Vliegher A., Golinkski P. European grasslands overview: Temperate region. Grassland Science in Europe. 2014. Vol. 19. P. 29–40.

23. Influence of the mineral fertilization at morphological and productive characteristics of the Lotus corniculatus on pseudogley / Stevanovic P. et al. Wulfenia. 2015. Vol. 22 (10). P. 190–204.

24. Kukreja R., Meredith S. Resource Efficiency and Organic Farming : Facing up to the challenge. Brussels, Belgium : IFOAM EU Group, 2011. 32 p.

25. Ledgard P., Steele K. Biological nitrogen fixation in mixed legume/grass pasture. Plant and Soil. 1992. Vol. 141. No 1/2. P. 137–153.

26. Long-term time series of legume cycles in a semi‐natural montane grassland: evidence for nitrogen-driven grass dynamics? / T. Herben et al. Functional Ecology. 2017. Vol. 31. P. 1430‒1440.

27. Mocanu V., Hermenean I. New mechanization alternatives with low inputs for reseeding degraded grassland. Research Journal of Agricultural Science. 2009. Vol. 41 (2). P. 462–475.

28. Potential of legume-based grassland-livestock systems in Europe / Luscher A. et al. Grass and Forage Science. 2014. Vol. 69. P. 206–228.

29. Production of Lotus corniculatus L. under grazing in a dryland farming environment / C. A. Ramírez-Restrepo et al. New Zealand Journal of Agricultural Research. 2006. Vol. 49. Р. 89–100.

30. Robust biological nitrogen fixation in a model grass-bacterial association / C. P. Vânia et al. The Plant Journal. 2015. Vol. 81. P. 907–919.

31. Torell R., Davison J., Hackett I. Improving Grass Hay Quality Through Fertilizer and irrigation Management Cooperative Extension. Reno : University of Nevada, 1984. P. 44–88. URL: https://www.unce. unr.edu/publications/files/ag/other/fs8844.pdf (last accessed: 05.02.2019).

32. Tristram G. L. Functional group dominance and identity effects influence the magnitude of grassland invasion. Journal of Ecology. 2013. Vol. 101. P. 1114–1124.

Published

2020-03-30

Issue

Section

AGRICULTURE AND PLANT GROWING

How to Cite

Dzyubaylo A., Martsinko T., & Holovchuk M. (2020). Formation of legume-cereal grass mixtures depending on fertilization. Foothill and Mountain Agriculture and Stockbreeding, 67(1), 39-53. https://doi.org/10.32636/01308521.2020-(67)-1-3

Similar Articles

1-10 of 210

You may also start an advanced similarity search for this article.