Обоснование и разработка агротехнических приемов возделывания яровой пшеницы в Ленинградской области
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет
Кафедра растениеводства
КУРСОВАЯ РАБОТА
По Растениеводству
«Обоснование и разработка агротехнических приемов возделывания яровой пшеницы в Ленинградской области».
Санкт-Петербург-Пушкин
-2013-
Оглавление.
- Обзор литературы ………………………………………………………………….3
- Агроклиматические и почвенные условия……………………………………..10
- Обоснование программируемой урожайности яровой пшеницы по обобщенным почвенно-климатическим показателям района для условий которого разрабатывается проект……………………………………………….18
- Разработка агротехнических приемов возделывания яровой пшеницы…...26
- Технологическая карта возделывания яровой пшеницы…………………….38
Введение.
Производство зерна постоянно находится в центре аграрной политики. Современный уровень его не удовлетворяет потребности страны как в обеспечении фуражным зерном, что является одной из главных причин, сдерживающих рост производства мяса и других продуктов животноводства, так и в обеспечении высококачественным продовольственным зерном. Возможности для расширения площадей зерновых с каждым годом уменьшаются. Поэтому увеличение валового сбора зерна может главным образом идти за счет подъема урожайности. Данные науки и передовой опыт в различных зонах страны показывают, что на основе рационального использования земли и повышения плодородия почв урожайность зерновых культур может быть увеличена в 1,5 - 2 раза.
Интенсификация сельского
хозяйства повысила требования к
основным показателям сортов пшеницы
- потенциалу урожайности, качеству зерна,
способности противостоять
Сложность в обеспечении хозяйств высококачественными семенами состоит в том, что хлеба во многих районах зоны скашиваются раньше, чем зерно достигнет полной спелости. При этом высока начальная влажность зерна, особенно при уборке в дождливую осень.
Необходимо разработать и усовершенствовать для каждой зоны страны высокоэффективные технологии и комплексы машин по возделыванию, уборке и послеуборочной обработке зерна, обеспечивающие при сохранении и повышении плодородия почвы получение высоких урожаев, сокращение потерь, улучшение качества продукции при снижении энергетических и трудовых затрат и отвечающие требованиям специализации и концентрации сельскохозяйственного производства.
Целью данной работы является
обоснование и разработка
I.Обзор литературы.
1.1. Биологические и морфологические особенности культуры.
Род пшеница (Triticum L.) включает около 30 видов, из которых лишь пять, представлены исключительно озимыми формами и в яровой культуре не встречаются. Для всех видов пшеницы характерен: двурядный колос с одиночно сидящими многоцветковыми колосками, ясно выраженный киль на колосковых чешуях, свободная (не сросшаяся с цветковыми чешуями) зерновка с глубокой бороздкой, число хромосом, кратное семи.
В основных зонах России возделывают только два вида пшеницы: гексаплоидную (42 хромосомы в соматических клетках) мягкую (Т. aestivum L.) и тетраплоидную (28 хромосом) твердую пшеницу (Т. durum Desf.), представленные большим разнообразием сортов.
Корневая система – мочковатая, располагается в верхнем пахотном слое почвы, но проникает на глубину 120-200см. Она состоит из первичных «зародышевых» корней (развивается из зародыша семени) и вторичных «узловых» (образуются из узлов стебля).
Стебель яровой пшеницы – соломина, округлой формы, полый и по всей длине разделен узлами (кольцеобразные утолщения) на 5-6 участков (междоузлия).
Типы листьев яровой пшеницы:
прикорневые – образуются из подземных узлов
стеблевые – образуются из надземной части стебля.
Лист состоит из 2 частей:
влагалище и лепесток. Листья злаков
ланцетовидные, с параллельным жилкованием.
У основания они свернуты в
трубочки, прикрепленные к стеблевым
узлам и охватывающие часть стебля.
Листья являются основными фотосинтезирующими
органами; поэтому их число, размеры
и состояние оказывают
Соцветие пшеницы – колос, состоящий из:
колосовой стержень
отдельные колоски, содержащие 1-5 цветков, из которых зерно дают 2-3.
Плод пшеницы – голая зерновка (зерно), в котором различают спинную брюшную стороны. В нижней части зерна на спинной стороне расположен зародыш.
Биология культуры является основой построения ее технологии возделывания – комплекс агротехнических приемов, выполняемых в определенной последовательности, направленный на удовлетворение требований биологии культуры и получения высокого урожая заданного качества. С учетом этого необходимо знать биологические особенности воз-делываемой культуры, т.е. отношение ее к факторам жизни (свет, тепло, влажность, пища, воздух).
Яровая пшеница –
- Всходы – кущение (продолжительность 15-22 дней, нарастание биомассы 10-15%)
- Кущение – выход в трубку (продолжительность 11-25 дней, нарастание биомассы 11-20%)
- Выход в трубку- колошение (продолжительность 15-20 дней, нарастание биомассы 35-45%)
После всходов яровая пшеница развивается медленно и сильнее угнетается сорняками, чем озимая. Корневая система характеризуется более слабым развитием (особенно у твердой пшеницы) и пониженной усваивающей способностью. Средняя продуктивная кустистость колеблется в пределах 1,22-2. Зерно сравнительно крупное. Масса 1000 зерен у мягкой пшеницы – 35-45г, у твердой – 40-45г.
Отношение к теплу:
Яровая пшеница не предъявляет высоких требований к температуре. Мягкая яровая пшеница более устойчива к низким температурам, чем твердая. Семена прорастают при 1-2°С, а всходы появляются при 4-5°С, наиболее благоприятная температура для прорастания – 12-15°С. При температуре почвы на глубине заделки семян 5°С, всходы появляются на 20 день, при 8°С – на 10, а при 15°С – на 7. Яровая пшеница переносит непродолжительные заморозки (в период прорастания зерна -13°С, а в фазу кущения -8…-9°С). Однако, во время цветения и налива зерна растения яровой пшеницы могут повредить заморозки -1…-2°С. Кущение проходит хорошо при 10-12°С, а в фазе колошения и молочно – восковой спелости при 16-23°С.
К высоким температурам яровая пшеница довольно устойчива, особенно при наличии влаги в почве. Температура – 35-40°С и сухие ветры неблагоприятно сказываются на растениях и ведут к снижению урожайности и качества зерна. Сумма активных температур за период всходы – созревание составляет – 1500-1750°С.
Продолжительность от всходов до кущения – 15-22 дня, к этому времени первичные (зародышевые) корни углубляются на 50-55см. Вторичные (узловые) корни появляются в фазе 3-4 листьев только при наличии влаги в почве в зоне узла кущения (3-4 этапы органогенеза). В зависимости от условий, продолжительность периода от кущения до выхода до выхода в трубку составляет – 11-25 дней, от выхода в трубку до колошения – 15-20дней.
Вегетационный период яровой пшеницы, в зависимости от сорта, районов возделывания и погодных условий, колеблется в пределах – 85-115 дней.
Отношение к влаге:
Для прорастания семян яровой мягкой пшеницы нужно воды 60-70% от массы сухого зерна. Семена яровой твердой пшеницы требуют воды на 5-7% больше, т.к. они содержат больше белка. Транспирационный коэффициент яровой мягкой пшеницы = 415ед, яровой твердой пшеницы = 406 ед. Наиболее благоприятная влажность почвы для яровой пшеницы – 70-75% НВ.
Потребление воды яровой пшеницей в течение вегетационного периода неравномерно и распределяется следующим образом:
- в период всходов – 5-7% общего потребления вод за вегетационный период,
- в фазе кущения – 15-20%,
- в фазах выхода в трубку и колошения – 50-60%,
- молочного состояния зерна – 20-30
- восковой спелости – 3-5%.
Критическим периодом в потреблении
воды считается фаза выхода в трубку
и колошения, т.е. период образования
репродуктивных органов. В этот период
растениями употребляется 50-60% всей необходимой
воды. Из-за недостатка влаги в этот
период увеличивается бесплодность
колосков, а при формировании и
наливе зерна – снижается
При наличии достаточного количества влаги на глубине узла кущения хорошо развиваются зародышевые и узловые корни. В основных районах возделывания яровой пшеницы, ранневесенние засухи иссушают верхний слой почвы, в результате слабо развиваются не только узловые, но и зародышевые корни, что ведет к резкому снижению урожайности.
Отношение к почвам:
К почвам яровая пшеница
предъявляет высокие
Из особенностей биологии яровой пшеницы следует отметить недружность и изреженность ее всходов. Причинами этих явлений в южных и юго-восточных районах могут быть недостаточная влажность и быстрое высыхание верхнего слоя почвы, повреждение проростков и всходов вредителями (проволочником, блошками, шведской и гессенской мухами), а в северных районах – повышенная кислотность почвы и поражение болезнями (фузариозом и др.). Яровая пшеница, особенно твердая, в первый период (в фазе всходов) развивается медленно, поэтому ее посевы часто угнетают сорняки.
1.2 Химический состав зерна.
В зависимости от сорта, агротехники
и условий произрастания
Таблица 1. Химический состав (в %) зерна хлебных культур (по обобщенным данным)
Наиболее богата белками пшеница, особенно твердая. Содержание белка в зерне всех хлебов увеличивается при продвижении их посевов с севера на юг и с запада на восток. На качество зерна оказывают влияние возрастающая сухость климата и повышенное содержание азота в почве.
По многолетним данным Центральной химической лаборатории Государственной комиссии по сортоиспытанию, содержание белка в зерне яровой пшеницы, выращенной на Северо-Западе, составило 12,6 %, а в районах Северного Казахстана— 17,3%.
Повысить содержание белка в зерне можно соответствующей агротехникой. Его накоплению благоприятствует внесение органических и минеральных удобрений, размещение по лучшим предшественникам. При уборке пшеницы в фазе восковой спелости в зерне часто содержание белка выше, чем при полной спелости.
Белки — основной материал при построении тканей у человека и животных. По калорийности белки превосходят крахмал, сахар и уступают лишь растительным жирам. Они делятся на простые (протеины.) и сложные (протеиды: нуклеопротеиды, липопротеиды и др.), отличающиеся более сложным химическим составом. Простые белки в основном включают следующие фракции: альбумины (водорастворимые белки), глобулины (белки, растворимые в слабых растворах нейтральных солей), глиадины (белки, растворимые в 70—80%-ном этиловом спирте), глютенины (белки, растворимые в слабых растворах кислот и щелочей). Наибольшую ценность представляют глиадины и глютенины. Для хлебопечения лучшее отношение их примерно 1:1.
Качество белка определяется составом содержащихся в нем аминокислот: чем их больше, тем выше продовольственное и кормовое достоинство культуры. Наибольшую ценность имеют незаменимые аминокислоты — валин, лизин, триптофан и др.
Белки, нерастворимые в воде, называются клейковинными, или клейковиной.
Клейковина представляет собой сгусток белковых веществ, остающихся после отмывки теста от крахмала и других составных частей. От количества и качества клейковины зависят вкусовые и хлебопекарные свойства муки. Содержание сырой клейковины колеблется у пшеницы от 16 до 50%, у ржи от 3,1 до 9,5% и у ячменя от 2 до 19%.
На выход и качество
клейковины большое влияние оказывают
внешние условия. Если налив зерна
происходит в условиях жаркой сухой
погоды, содержание клейковины повышается.
Повреждение зерна вредной
Хорошая клейковина растягивается в длину и, не разрываясь, оказывает сопротивление растяжению.
Клейковина пшеницы обладает наиболее ценными свойствами, благодаря чему пшеничный хлеб отличается высокой пористостью и переваримостью. Клейковина ржи по качеству значительно уступает клейковине пшеницы: она менее эластична и растяжима, поэтому ржаной хлеб имеет меньшую пористость и объем.
Безазотистые экстрактивные вещества представлены в основном углеводами, среди которых преобладает крахмал, который содержится в эндосперме и составляет около 80% всех углеводов. Остальная часть приходится на тростниковый сахар, находящийся по преимуществу в зародыше (около 1,5% массы зерна). Углеводов больше в центральной части зерновки, чем по периферии. В зависимости от характера расположения крахмальных зерен в клетках эндосперма зерно хлебных злаков может быть мучнистым или стекловидным. В зерне с мучнистым эндоспермом промежутки между крупными крахмальными зернами заполнены большим количеством мелких крахмальных зерен из прослойки белка тонкие. В стекловидном зерне мелких крахмальных зерен почти нет, а белковые прослойки более толстые и заполняют все промежутки между крупными зернами крахмала. Содержание крахмала в зерне увеличивается по мере продвижения посевов на запад и к северу, то есть изменяется в обратном порядке по сравнению с изменением количества белка.
Содержание жира в зерне хлебных культур 2—6%. Распределение его в зерновке крайне неравномерно. Наибольшее его количество у всех хлебов находится в клетках зародыша: у пшеницы около 14%, у ржи и ячменя 13,4, у овса до 26, у проса до 20, у кукурузы до 40%. Наличие в муке значительного количества жира вызывает ее прогоркание.
Для улучшения качества муки у кукурузы перед помолом удаляют зародыш, из которого получают пищевое и лечебное масло.
Зола у пленчатых хлебов находится преимущественно в пленках, а у голозерных — в плодовой оболочке. При сложном помоле преобладающая часть золы отходит в отруби, поэтому чем лучше мука отделена от отрубей, тем меньше в ней золы. Зола хлебов (например, пшеницы) богата фосфорной кислотой (около 50% массы золы) и бедна кальцием (2,8%), магния в ней несколько больше (12%), окиси калия около 30% массы золы.
Клетчатка составляет основу клеточных стенок и оболочек зерна, поэтому ее больше у пленчатых хлебов. В мелких зернах клетчатки больше, чем в крупных.
Вода, регулирующая жизненные физиологические процессы, находится в зерне в следующих видах: 1) химически связанная, входящая в состав молекул веществ в строго определенных соотношениях (эта вода постоянна и инертна); 2) физико-химически связанная, входящая в состав зерна в различных соотношениях; к этой форме связи относится адсорбционно связанная, осмотически поглощенная и структурная вода; 3) механически связанная, или свободная, количество которой может изменяться очень сильно; эта вода легко удаляется при высушивании. Семена зерновых хлебов закладывают на хранение с влажностью не выше 14—15% (воздушно-сухое состояние).
Помимо белков, углеводов, жиров, зольных элементов, в зерне содержатся ферменты и витамины.
Ферменты играют важную роль в превращении запасных веществ семян в усвояемую для прорастающего семени форму. Основные ферменты: диастаза, амилаза — расщепляющие углеводы (крахмал и сахар); липаза, расщепляющая жиры; группа протеолитических ферментов, изменяющих белки; окислительные ферменты — пероксидаза.
Витамины (соединения сложного и разнообразного химического состава) имеют большое значение для растений, человека и животных. В зерне хлебных злаков содержится комплекс витаминов (В1 В2, B6, РР,Е, А и др.).
1.3 Влияние почвенно-климатических условий на качество яровой пшеницы
К почвам
яровая пшеница предъявляет высокие
требования, особенно в начале вегетации
к минеральному составу. У яровой
пшеницы короткий вегетационный
период и пониженная усваивающая
способность корневой системы, поэтому
наиболее благоприятными почвами для
нее являются: черноземы, каштановые.
А для мягкой яровой пшеницы –
все виды черноземов, каштановых почв
и серых слабооподзоленных
Твердая
пшеница предъявляет более
Из особенностей биологии яровой пшеницы следует отметить неодновременнось и изреженность ее всходов. Причинами этих явлений в южных и юго-восточных районах могут быть недостаточная влажность и быстрое высыхание верхнего слоя почвы, повреждение проростков и всходов вредителями (проволочником, блошками, шведской и гессенской мухами), а в северных районах – повышенная кислотность почвы и поражение болезнями (фузариозом и др.). Яровая пшеница, особенно твердая, в первый период (в фазе всходов) развивается медленно, поэтому ее посевы часто угнетают сорняки.
В каждом хозяйстве нужно высевать не менее 2-3 сортов, отличающихся по скороспелости, при соотношении среднеспелых и среднепоздних в сухой степной зоне – 1:1,5, в засушливой и умерено засушливой степи – 1,5:1, в лесостепи – 2,3:1.
II. Агроклиматические и почвенные условия Ленинградской области.
2.1.Почвенные условия.
Ленинградская
область расположена на северо-западе
Европейской
территории России и является частью обширной
Русской равнины. На западе
область граничит по р. Нарве с Эстонией,
на юго-западе и юге—с Псковской
и Новгородской областями, на востоке—с
Вологодской областью, на севере—с
Карелией, где на отдельных участках Ладожское
и Онежское озера являются
естественными границами. На северо-западе
Ленинградская область
примыкает к государственной границе
с Финляндией и территориальным водам
Финского залива.
Территория
области занимает площадь 85,9 тыс. км2 и
имеет протяженность
с запада на восток 446 км, с севера на юг
в пределах 100—325 км.
Рельеф. По характеру поверхности
территория области представляет собой
обширную, местами всхолмленную равнину.
Значительную часть площади
занимают низменности с небольшими абсолютными
высотами, с густой
гидрологической сетью, многочисленными
озерами и болотами. Общий
равнинный характер территории местами
нарушается холмистыми
возвышенностями. Сильно холмистые участки,
образуемые уступом Валдайской
возвышенности, идут длинной грядой вдоль
восточной границы области.
Отдельные гряды этой возвышенности, образованные
в ледниковый период,
представляют собой отложения конечной
морены. Вепсовокая
возвышенность—северо-восточное продолжение
Валдайской возвышенности.
Холмы, образующие возвышенность, на севере,
вблизи истоков р. Ояти,
достигают наибольшей в области збсолютной
высоты 291 м. Южнее Валдайский
уступ представлен Тихвинской грядой
с абсолютными отметками 150—200 м.
Почвы. Почвенный покров территории
отличается большой пестротой. Это
связано с особенностями рельефа и почвообразующих
пород, с различными
условиями увлажнения, стока атмосферных
вод и уровня стояния грунтовых
вод.
Наиболее распространены в области почвы
поверхностного увлажнения,
формирующиеся в условиях равнинного
рельефа и слабого дренажа. Реже
встречаются почвы грунтового увлажнения,
развивающиеся в условиях
пониженного {равнинного рельефа при высоком
уровне грунтовых вод.
Материнскими породами почв являются
преимущественно ледниковые и
водно-ледниковые отложения На территории
области особенно широко представлены
подзолистые, дерново-подзолистые и болотные
почвы. Меньше встречаются
дерново-карбонатные почвы. Подзолистые
почвы являются типично лесными. Формируются
они в условиях превышения количества
осадков над величиной испарения. В верхней
части подзолистых почв наблюдается горизонт
выбывания светло-серой или белой окраски.
По мощности светлого горизонта эти почвы
делятся на
сильноподзолистые, среднеподзолистые
и слабоподзолистые.
В пределах территории встречаются все
разновидности подзолистых почв.
Подзолистые почвы развиты на породах
разного механического состава.
На песках и супесях, в условиях грядового
и холмистого рельефа встречаются обычно
слабооподзоленные почвы. На низких песчаных
террасах и равнинах при избыточном увлажнении
поверхностными водами их сменяют аллювиально-гумусовые
подзолы.
Особую группу представляют собой дерново-карбонатные
почвы, распространенные в пределах известнякового
Ордовикского плато. Эти почвы имеют темно-серую
окраску, сравнительно богаты гумусом,
кальцием и другими минеральными веществами.
Значительную часть пахотных почв занимают
песчаные и суглинистые подзолистые почвы,
часто завалуненные. Подзолистые почвы
на песках бедны питательными веществами,
бесструктурны и обладают значительной
кислотностью. Основными мероприятиями
улучшения почв являются: известкование,
внесение обрений, осушение и камнеуборочные
работы.
Широко распространены почвы
различной степени
По степени развития процесса
заболачивания в зависимости
от форм рельефа, механического состава
почв и почвообразующих пород на
территории области преобладают подзолисто-глеевые
и торфянисто-подзолисто-глеавые почвы.
В большинстве случаев заболоченные почвы
заняты лесами, иногда используются под
сенокосы, а гари — под пахотные угодья.
В зависимости от изменения географических
условий в распре делении почв области
заметны следующие особенности: в пределах
холмистых районов почвенный покров отличается
больше пестротой, среди плоских низин
и равнин почвы более однообразны.
На востоке области (в пределах
Валдайской возвышенности) преобладают
сильноподзолистые, а местами средне-
и слабоподзолистые почвы ;на валунных
суглинках, а в переходной полосе к Приволховской
низине—на озерно-ледниковых и древнеозерных
суглинках и песках. В Приладожье и в районах
Приволховокой низины господствуют разновидности
болотных почв—подзолисто-глеевые и другие.
На Карельском перешейке распространены
слабо- и средне-подзолистые почвы, суглинистые
и супесчаные, а также .дерново-слабоподзолистые.
На побережье Финского залива, в Невской
низине и в прилегающих районах Приладожья
преобладают подзолисто-глеевые и другие
разновидности болотных почв на ленточных
глинах, суглинках и песках. На западе,
в бассейне р. Луги, распространены дерново-карбонатные
почвы на карбонатных валунных суглинках.
2.2.Климатические и агрометеорологические условия.
Климат
Ленинградской области характеризуется
умеренно теплым летом и
продолжительной, неустойчивой с частыми
оттепелями зимой. В отдельные
дни температура воздуха при оттепелях
достигает положительных значений,
что вызывает интенсивное таяние снега.
Во время продолжительных
оттепелей в западных районах снег на
полях может совсем сойти, что при
последующем похолодании приводит к образованию
ледяной корки. За зиму
отмечается до 25 дней с оттепелью, наибольшая
повторяемость их (10—12
дней) наблюдается в декабре. Наиболее
мягкой и неустойчивой бывает
первая половина зимы, особенно на западе
области С продвижением на
восток зима становится более резкой,
в северо-восточных районах
приобретает черты суровости.
Весна и осень
носят затяжной характер. Повышение температуры
воздуха от
0 до 10° весной происходит в среднем 3-45
дней. Осенью падение
температуры от 10 до 0° происходит за еще
больший период—около 55 дней.
Самым теплым месяцем года
является июль. Средняя температура воздуха
в
этом месяце равна 16,5—17,5, однако в отдельные
годы значения температуры существенно
отличаются от сред них. Так, теплым был
июль в 1938 г, средняя температура воз духа
за месяц равнялась 20—21°
В холодные годы
(1928, 1956 гг ) она составила всего 13—14° Абсолютный
максимум температуры воздуха равен 32—35°.
Самым холодным месяцем в западных районах
области является февраль с температурой
воздуха —8, —9° (на островах до—6,5°), на
остальной территории—январь, температура
которой незначительно ниже февраля и
составляет —9, —11. Очень холодный был
февраль в 1929, 1956 гг., когда температура
воздуха понижалась до —18, —19° В теплые
годы (1925, 1961 гг ) средняя температура воздуха
за месяц в феврале может повыситься до—1,-2°
Теплый период (период с
положительной средней суточной
температурой)
начинается в первой декаде апреля и длится
до конца октября—начала
ноября, в среднем 205—220 дней Однако заморозки
возможны до конца мая, а
на востоке области они бывают в первой
декаде июня. Летние месяцы
характеризуются большой продолжительностью
солнечного сияния, равной
280—300 час в июне и 200—240 час в августе,
что соответствует примерно
половине возможной продолжительности.
Летний день длится от 18,5 час в
июне (на 15 число) до 16 час в августе.
По количеству
осадков Ленинградская область относится
и зоне
достаточного увлажнения, осадки вполне
компенсируют возможное испарение.
В течение года выпадает от 550—600 мм на
побережье Финского залива,
Ладожскою и Онежского озер, а также в
Приневской и Волховской низинах,
до 650-700 мм на склонах Валдайской возвышенности
и перед возвышенными
районами Карельского перешейка. В отдельные
годы количество осадков
значительно изменяется: в сухие годы
их выпадает всего лишь 350—500 мм,
в наиболее увлажненные—до 800—900 мм. Примерно
70% годовой суммы
приходится на теплый период (апрель—
октябрь).
Летние осадки
часто носят ливневой характер и сопровождаются
грозами.
Град—явление редкое, за теплый период
в среднем отмечается 1—2 раза.
Однако следует отметить, что град бывает
не каждый год, примерно в 1 год
из 4—5 лет он отсутствует.
В зимний период
из-за частых оттепелей мощного снежного
покрова не
образуется. Средняя высота покрова максимальных
значений достигает в
марте, на полевых участках она составляет
25—35 см в западных районах до
45—50 см в восточных и возвышенных районах
Карельского перешейка, что
обуславливает запас влаги 80—120 мм. За
зиму отмечается 110—150 дней со
снежным покровом.

- Обоснование и разработка агротехнических приемов получения программируемой урожайности Вики озимой на семена сорт Белорусская 8 в услови
- Обоснование и разработка агротехнических приемов получения программируемой урожайности льна-долгунца в условиях Брестской области
- Обоснование и разработка агротехнических приемов получения программируемой урожайности льна-долгунца сорта лето в условиях гродненско
- Обоснование и разработка агротехнических приемов получения программируемой урожайности льна-долгунца, сорт - блакит в условиях
- Обоснование и разработка агротехнических приемов получения программируемой урожайности озимой пшеницы, сорта Гармония в условиях Жлоби
- Обоснование и разработка агротехнических приёмов получения программируемой урожайности озимой ржи гибрида "Лобел-103"
- Обоснование и разработка агротехнических приемов получения программируемой урожайности тимофеевки луговой на сено сорта Билбо
- Обоснование и выбор мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта экономики с опасной технологией производства
- Обоснование и выбор средств механизации основного и вспомогательных производств
- Обоснование инвестиционного проекта «Лестницы из массива дерева»
- Обоснование инвестиционного проектапо созданию сервис-центра по обслуживанию оргтехники «PrinTech»
- Обоснование и проектирование организации по производству товаров
- Обоснование и проектирование организации по производству товаров
- Обоснование и проектирование организации по производству товаров (работ, услуг)