GRDC інвестує $10 млн у дослідження біологічного пригнічення нітрифікації для підвищення ефективності азоту в зернових системах Австралії

Ви зараз переглядаєте GRDC інвестує $10 млн у дослідження біологічного пригнічення нітрифікації для підвищення ефективності азоту в зернових системах Австралії

Фото: із відкритих джерел

Австралійська Grains Research and Development Corporation (GRDC) оголосила про чотирирічну інвестицію $10 млн у дослідження Biological Nitrification Inhibition (BNI) — механізму, який може зменшувати втрати азоту в ґрунті та підвищувати ефективність його використання культурами.

Про це повідомляє сайт Аграрії разом з посиланням на сайт Global Agriculture.

Grains Research and Development Corporation (GRDC) повідомила про нову інвестицію в межах своєї Nitrogen Mission — програмного напряму, спрямованого на поліпшення використання азоту в австралійських зернових виробничих системах. Йдеться про чотирирічний проєкт вартістю 10 млн доларів США під керівництвом CSIRO, національної наукової агенції Австралії.

У GRDC зазначають, що азот є критично важливим для продуктивності, але водночас належить до найбільших статей витрат у рослинництві та залишається одним із найскладніших елементів живлення з погляду ефективного менеджменту. Частина внесеного азоту втрачається через вимивання та газові викиди, що знижує ефективність добрив і економічну віддачу для виробника.

Що таке BNI і чому це важливо

Biological nitrification inhibition (BNI) — напрям досліджень, який вивчає, як рослини та ґрунтові системи можуть впливати на втрати азоту. У матеріалах GRDC BNI описують як здатність окремих рослин виділяти через корені сполуки, що пригнічують мікробний процес перетворення амонію на нітрат — ключовий етап азотного циклу в ґрунті, відомий як нітрифікація.

Оскільки нітратні форми азоту більш схильні до втрат через вимивання або денітрифікацію, уповільнення нітрифікації потенційно може зменшувати втрати азоту та викиди парникового газу — закису азоту (N2O). Також це може довше утримувати азот у формах, доступних для поглинання культурами.

«Це не про додавання ще одного інпуту, а про розуміння природної біологічної функції між рослиною та ґрунтовою системою і про те, чи можна її використати для підвищення ефективності використання азоту», — зазначив керівник GRDC Найджел Гарт.

Фокус дослідження: культури, генетика, ґрунти та моделювання

Проєкт має сформувати базу знань про BNI в культурах — насамперед у сорго, пшениці та ріпаку — і зібрати доказову базу для подальшої селекції та можливого впровадження на рівні господарств. Зокрема, дослідники планують:

  • ідентифікувати зародкову плазму (germplasm) пшениці, ріпаку та сорго з різною здатністю до BNI;
  • оцінити, як ці ознаки взаємодіють із ґрунтами, кліматом і практиками управління;
  • інтегрувати результати в моделювальні рамки, зокрема APSIM NextGen, щоб оцінити потенційні агрономічні, екологічні та економічні наслідки.

За словами заступниці директора напряму Agriculture and Food у CSIRO Елісон Бентлі, інвестиція дозволяє поєднати рослинну біологію, ґрунтознавство та генетику, щоб з’ясувати, де BNI може реально вплинути на результат для виробників.

Хто бере участь і як проєкт пов’язаний із міжнародними ініціативами

Окрім CSIRO, до національної співпраці залучені The University of Queensland, Australian Grain Technologies, InterGrain та Australian National University. У GRDC також повідомили, що проєкт взаємодіятиме з міжнародними зусиллями з вивчення BNI у ключових зернових, зокрема з ініціативою CropSustaiN BNI Wheat Mission.

Що це може означати для виробників

У GRDC підкреслюють, що кінцева мета — надати виробникам доказову відповідь, чи може BNI стати практичним інструментом для підвищення віддачі від азотних добрив, зниження втрат азоту та кращого управління ризиками без втрати продуктивності. Окремий акцент — на визначенні, у яких середовищах і виробничих системах потенційні майбутні застосування можуть бути найбільш доречними.

agrarii-razom

Поділитися новиною:

Отримуйте ТОП-10 новин за минулий день на електронну пошту:

Залишити відповідь