ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО
Исследования проводили с целью оценки влияния предпосевной обработки семян ярового ячменя ультрадисперсными частицами Zn, Mn, Cu на морфологию и биомассу корневой системы на ранних стадиях роста и в фазе восковой спелости зерна. Объектом исследования служили растения ярового ячменя сорта Лекарь 2. Обработку семян проводили следующими композициями микроэлементов: Zn 10-3 + Mn 10-6 + Cu 10-4; Zn 10-4 + Mn 10-5 + Cu 10-5; Zn 10-5 + Mn 10-4 + Cu 10-6; контроль – без обработки. Работу выполняли в 2024–2025 гг. Изучение морфометрических изменений корневой системы проводили с использованием метода рулонов на семидневных проростках, а также в климатических камерах в фазе восковой спелости зерна. Наиболее выраженный эффект продемонстрировала комбинация Zn 10-3 + Mn 10-6 + Cu 10-4. По сравнению с контролем, количество первичных корней увеличилось на 23,6 %, средняя длина корня – на 35,5 %, общая длина корневой системы – на 33,6 %, сырая масса корней – на 26,5 %, сухая – на 50,0 %. Комбинация Zn 10-4 + Mn 10-5 + Cu 10-5 показала умеренный стимулирующий эффект, тогда как в варианте Zn 10-5 + Mn 10-4 + Cu 10-6 статистически значимых отклонений от контроля не наблюдали. В фазе восковой спелости зерна обработка семян ультрадисперсными частицами Zn 10-3 + Mn 10-6 + Cu 10-4 способствовала максимальному в опыте увеличению длины корневой системы на 10,6 % и средней длины на 21,1 %, относительно контроля. Сырая и сухая масса корней возросла на 46,7 и 65,7 %. В других вариантах отмечали менее выраженный, но в целом положительный эффект. Наиболее эффективной оказалась предпосевная обработка семян ярового ячменя комбинацией Zn 10-3 + Mn 10-6 + Cu 10-4, использование которой стимулировало все исследуемые показатели.
Исследования проводили в 2023–2025 гг. с целью поиска эффективных приемов увеличения вегетативной массы нетрадиционной для Республики Саха (Якутия) культуры проса при возделывании на мерзлотных пойменных почвах. Выращивали просо сорта Барнаульское 98. Обработку семян в лабораторных условиях проводили биопрепаратами Бигус, 25, Бактофит, СП, Оргамика, Ф. В этом опыте также изучали влияние оптимальной и пониженной температур воздуха (соответственно +25 и +10 °С), в том числе с дополнительным освещением красным и синим светом. В полевом эксперименте посев проводили в первой, второй и третьей декадах июня. Обработку вегетирующих растений осуществляли в фазе выхода в трубку препаратами Агролан, Лигно Гумат АМ и Нормат Л. В качестве контроля использовали традиционную для региона кормовую культуру овес сорта Ровесник. В лабораторных условиях наибольшее уменьшение негативного влияния стресса (в виде понижения температуры) на прирост корневой системы проса обеспечили препараты Бигус и Оргамика, обработка которыми повышала среднюю величину этого показателя, по отношению к контролю (9,7 см), соответственно на 2,5 и 2,3 см. Использование досветки нивелировало воздействие упомянутого стрессового фактора, прирост корней при этом находился на уровне среднесуточной температуры +25 °С (разница между средними по вариантам составила 0,3 см). Посев проса сорта Барнаульское 98 в условиях криолитозоны целесообразно проводить в третей декаде июня, что обеспечивает повышение полевой всхожести, по сравнению с первой декадой, на 6,1 % и снижение сорняков к уборке – на 25,0 %. Наибольшая валовая урожайность отмечена в варианте с Лигно Гуматом АМ – 32,2 т/га, что достоверно выше, чем в аналогичном варианте с овсом, на 17,2 т/га, с посевом проса в первый срок – на 8 т/га, с посевом проса в третий срок без обработки гуматом – на 4,7 т/га.
Исследования с целью выявления перспективных сортов и элементов технологий выращивания яровой твёрдой пшеницы в засушливых условиях Поволжья выполняли на чернозёме обыкновенном в Самарской области. В 2022–2024 гг. испытывали 23 сорта яровой твёрдой пшеницы. В 2023–2025 гг. изучали шесть технологий возделывания яровой твёрдой пшеницы Безенчукская 210 – традиционную (контроль), традиционную + N40, прямой посев, прямой посев + биопрепарат, прямой посев + N40, прямой посев + N40 + биопрепарат. В среднем за три года испытания сортов максимальная в опыте урожайность установлена у сортов Безенчукская 210 – 2,75 т/га и Таганрог – 2,74 т/га, которые превзошли стандарт на 0,21… 0,22 т/га (8,3…8,7 %). Самой высокой засухоустойчивостью среди изучаемых сортов обладали Безенчукская юбилейная и Безенчукская параллель с депрессией урожая 77,7…78,1 %. Наиболее перспективны Безенчукская Золотистая, Безенчукская крепость, Безенчукский подарок, Безенчукская 205, Безенчукская 210, Безенчукская юбилейная, Безенчукская Нива, Марина, Таганрог. Максимальные в опыте сбор зерна и эффективность возделывания установлены в варианте прямой посев + N40 + биопрепарат, в котором условный чистый доход составил 25428,1 руб./га, что на 1301,8 руб./га (5,4 %) больше, чем при традиционной технологии (интенсивный фон), и на 1801,9…2030,6 руб./га (7,6…8,8 %) по сравнению с контролем и вариантом прямой посев + N40. Наибольший уровень рентабельности выявлен при использовании технологии с прямым посевом и внесением удобрений – 128,2 %, что на 6,6…18,0 % выше, чем в остальных вариантах.
Исследование проводили с целью комплексной оценки образцов озимой мягкой пшеницы по устойчивости к полеганию и анатомо-морфологическим показателям для селекции в условиях Западной Сибири. Работу выполняли в 2018–2021 гг. в Новосибирской области. Изучали 68 сортов и селекционных линий. Фактор сорт вносит наибольший вклад в изменчивость высоты растений (80,9 %) и устойчивости к полеганию (51,9 %). По мексиканскому индексу выделились образцы Васса, Коллега, Грация (0,032; 0,036; 0,035 г/см соответственно). Изученная выборка была разделена на 5 кластеров. При селекции на низкостебельность и устойчивость к полеганию целесообразно использовать образцы из 3 кластера с лучшими показателями высоты (68 см), устойчивости к полеганию (4,5 балла), отношения длины стебля к диаметру первого надземного междоузлия (187 ед.) и мексиканского индекса (0,027 г/см). Значительную долю дисперсии (72,0 %) объясняют три главные компоненты (ГК). При этом ГК-1 (36,1 %) объединяет признаки, определяющие высоту растения. Отрицательные факторные нагрузки по этой компоненте идентифицируют низкорослые формы Alpu, Ks90WGRC10, Ларс, Коллега, Грация, Ritter (высота 58…72 см, длина первого междоузлия 7,5…9,2 см). ГК-2 (25,9 %) отражает вариабельность толщины узлов и междоузлий, массы зерна с колоса (источники механической прочности Новосибирская 9, Эритроспермум 201-3, Васса, Коллега, Грация). ГК-3 (10,0 %) интегрирует устойчивость к полеганию и мексиканский индекс (Дока, Гром, Лидия). Образцы кластера 3 можно рекомендовать как комплексный селекционный материал; формы с экстремальными нагрузками по ГК-1…ГК-3 – как источники короткостебельности, прочности соломины и устойчивости к полеганию для создания адаптивных сортов озимой пшеницы в условиях Западной Сибири.
Исследования проводили с целью оценки коллекционных образцов сои по хозяйственно ценным признакам и анализа показателей гомеостатичности по качественным показателям семян для использования лучших генотипов в селекционном процессе. Работу выполняли в 2021–2025 гг. в Приморском крае на лугово-бурой отбеленной почве тяжелого механического состава при варьировании условий от засухи (2021 г.) до избыточного увлажнения (2022–2024 гг.). Материалом для исследования служили 15 образцов сои различного происхождения. На этапе первичной оценки их сравнивали со стандартом Приморская 4, который использовали для отбора наиболее перспективных генотипов. Урожайность образцов сои с крупными семенами (масса 1000 семян более 190 г) СК Виола, Бриз и Иван Караманов была выше, чем у стандарта (198,6 г/м 2 ), на 50,5…75,0 %. Наибольшее содержание белка в семенах отмечено у образцов сои Намуль (41,8 %, коэффициент вариации за годы исследований V=9,1 %), Gallec (41,2 %, V=5,5 %), Журавушка (40,9 %, V=7,8 %), Таболинская 116 (40,8 %, V=8,7 %), Бриз (40,5 %, V=8,6 %); масла – Скеля (24,7 %, V=6,7 %), НС Атлас (24,4 %, V=5,9 %), Иван Караманов (24,1 %, V=6,5 %). Высокой гомеостатичностью по содержанию белка в семенах отличались образцы D 402-HH 51 (Hom=243,0) и Gallec (Hom=168,0). По показателю «содержание масла в семенах» все изучаемые генотипы характеризовались высоким уровнем стрессоустойчивости (Xmin-Xmax), наибольшая гомеостатичность отмечена у образцов Журавушка (Hom=218,5) и Бриз (Hom=164,4). Выявленные генотипы сои с высоким уровнем урожайности, белка и масла в семенах, высокой гомеостатичностью по качественным показателям семян будут использоваться в дальнейшей селекции.
Исследования проводили с целью определения биотипного состава запасных белков зерновых культур дальневосточной селекции для сохранения их генетической структуры и оперативного выявления биологических и механических примесей. Запасные белки яровой пшеницы, овса и тритикале изучали в 2022–2025 гг. в лабораторных условиях методом нативного и SDS электрофореза. В сортах пшеницы дальневосточной селекции Анфея и Далира присутствует аллель с локуса Glu-B1 с комбинацией высокомолекулярных субъединиц 7+9, отвечающий за хлебопекарные свойства. Выявлен аллель d локуса Glu-D1 с субъединицами 5+10, маркирующий высокие адаптивные параметры генотипов. Сорт Хабаровчанка отличается присутствием аллеля с локуса Glu-B1 с субъединицами 7+9 и аллеля ε локуса Glu-D1 с субъединицами 2+10. Сорта овса охарактеризованы в основном как гетерогенные – Маршал (5 биотипов), Кардинал (7 биотипов), Дальневосточный золотой (10 биотипов), Дерсу Узала (7 биотипов), гомогенный только сорт Дальневосточный кормовой (1 биотип). При анализе авенинов овса обнаружены новые блоки компонентов, которые могут быть специфичными для региона: у сорта Маршал – Bnew и Cnew; у Кардинала – Anew14, Bnew7 и Bnew12; у Дальневосточного золотого – Cnew; у Дальневосточного кормового – Anew; у Дерсу Узала – Anew7, Bnew12. Выделены селекционные линии тритикале, отличающиеся спектрами глиадинов – 105-20, 109-20, 125-20, 208-20, 217-20, 218-20 и 237-20, и генотипы, характеризующиеся широким разнообразием комбинаций высокомолекулярных и низкомолекулярных глютенинов и секалинов (с частотой встречаемости от 50 до 98 %) – 103-20, 104-20, 105-20, 184-20, 185-20, 188-20, 196-20, 209-20, 212-20, 218-20. Для идентификации, сохранения генетической структуры и поддержания сортовой чистоты генотипов зерновых культур дальневосточной селекции целесообразно отслеживание биотипного состава запасных белков методом электрофореза.
Исследования проводили в 2023–2025 гг. с целью выявления перспективных линий и сортов донника белого однолетнего (Melilotus albus Medik.), обладающих высокими показателями экологической адаптивности в условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья. Материалом для исследований служили 3 районированных сорта и 19 перспективных линий донника белого однолетнего, стандарт – сорт Заволжский. Индекс условий среды, линейную реакцию сорта на среду (пластичность) и нелинейное отклонение от линии регрессии (стабильность) рассчитывали по S. A. Eberhard и W. A. Russell, коэффициент адаптивности – по Л. А. Животкову, компенсаторную способность – по А. А. Rossielle и J. Hemblin, коэффициент отзывчивости – по В. А. Зыкину, индекс экологической пластичности – по А. А. Грязнову, показатель уровня стабильности сорта – по Э. Д. Неттевичеву, селекционную ценность – по В. В. Хангильдину. Достоверность различий оценивали методом дисперсионного анализа. Средняя урожайность семян за трехлетний период составила 369,0 кг/га. Лидирующие позиции по величине этого показателя заняли линии Д-93/2 (408,6 кг/га) и Инд 33215/1 (403,3 кг/га). Эти генотипы, наряду с линией 40969/1 и сортом С отб./2, также продемонстрировали высокую экологическую пластичность (ИЭП – 1,11 и 1,09 соответственно) и стабильность урожайности (ПУСС – 106,4…155,6 %). Наибольшей селекционной ценностью (Sc) среди изученных образцов характеризовались линии Инд 33215/1 (136,3), Желт. 32687/8-7-9 (93,2) и Д-93/2 (91,3). На основании комплексного анализа, учитывающего уровень урожайности и параметры экологической адаптивности (пластичность и стабильность), выделенные образцы рекомендованы для дальнейшего включения в селекционный процесс.
Исследования проводили с целью молекулярного маркирования гена Plarg, отвечающего за устойчивость к распространенным в Краснодарском крае расам Plasmopara halstedii на образцах подсолнечника селекции ВНИИМК. Для этого два SNP-маркера (NSA_006530, NSA_008037) и два SSR-маркера (ORS509, ORS662) валидировали на поколениях беккроссов и самоопылений в комбинации скрещивания RHA 419 × ВК 305. В работе использовали лабораторный метод ускоренной оценки на устойчивость к расам P. halstedii с установленной вирулентностью. Амплификацию SSR-маркеров осуществляли методом стандартной полимеразной цепной реакции (ПЦР), генотипирование SNP-маркеров – методом ПЦР в реальном времени с использованием интеркалирующего красителя SYBR Green I и регистрацией флуоресценции в канале FAM. Математическую обработку результатов фенотипического и генотипического расщеплений осуществляли в программе F2breed. При анализе 102 образцов F2 из расщепляющейся комбинации RHA 419 × ВК 925 все маркеры показали тесное сцепление между собой и находились один относительно другого в пределах от 2,62 сМ до 5,69 сМ (по Косамби) при значении LOD > 30 для каждого из вариантов. Генетическое расстояние между маркерами и геном составило от 28,85 сМ до 42,1 сМ, а значения LOD-балла находились в зоне неопределенности (от -2 до 3), что указывает на удаленное расположение исследуемых маркеров от целевого гена и ограничивает их применимость в маркер-ассоциированной селекции (МАС). Косвенно наличие гена было подтверждено признаком низкой завязываемости семян у устойчивых растений, гетерозиготных по исследуемым маркерам. Валидация системы маркеров выявила расхождения в результатах по NSA_006530 от трех других маркеров в 2 из 19-и семей I2BC5. Поэтому в программах МАС для уменьшения вероятности ошибки при отборе устойчивых растений предпочтительно применять все четыре маркера, поскольку у части образцов два ближайших SNР демонстрируют неодинаковые результаты.
В последние годы отмечена тенденция к росту числа научных работ, посвящённых изучению спектральных свойств сельскохозяйственных растений с использованием спектрометрического анализа. Цель исследований – определение основных тенденций развития технологий спектральной визуализации и перспектив их применения при фитосанитарном мониторинге агроценозов пшеницы. При подборе литературных источников учитывали квалификацию авторов публикаций и их вклад в соответствующую область исследований. Ее оценивали по корректности формулировки научных гипотез и их совпадению с научным результатом исследований. Вклад авторов определяли на основе количественных показателей системности и взаимосвязи результатов, уровня упоминания в работах других исследователей. При этом делали акцент на современных методах спектрального анализа применительно к диагностике развития болезней пшеничных агроценозов. Поиск литературных источников осуществляли с использованием отечественных и зарубежных баз данных и поисковых систем. Работы были отсортированы по направлениям и объектам исследований. Результаты, полученные в рамках изучения одного или нескольких возбудителей болезней пшеницы, сильно варьируют. Имеются данные о влиянии сортовых особенностей на спектральные характеристики растений пшеницы. Это диктует необходимость проведения большего количества исследований в рамках изучения сортовых различий растений, уделяя особое внимание их биохимическим показателям. Важный этап развития методов гиперспектрального дистанционного мониторинга болезней пшеницы – переход уровня исследований от лабораторных экспериментов до масштабов целых полей. Наиболее информативны для оценки состояния растительного покрова области спектра 400…500 и 600…700 нм, поскольку в этих диапазонах происходит наиболее активное поглощение света разными типами хлорофиллов.
Исследования проводили с целью изучения биологической и хозяйственной эффективности применения нового трехкомпонентного гербицида Бомба Фло, МД (150 г/л трибенурон-метила + 120 г/л тифенсульфурон-метила + 60 г/л флорасулама) в посевах ячменя озимого. Работу выполняли в 2023–2025 гг. в степной зоне Краснодарского края в соответствии с методическими указаниями по регистрационным испытаниям гербицидов в сельском хозяйстве. Схема полевого опыта включала следующие варианты: гербицид Бомба Фло, МД в нормах 0,05 и 0,10 л/га в чистом виде и совместно с 0,1 % от объема рабочей жидкости ПАВ Адью, Ж; эталон Бомба, ВДГ в нормах 0,02 и 0,03 кг/га совместно с ПАВ Адью, Ж (0,1 % от объема рабочей жидкости), контроль – без применения гербицидов. Почва – чернозем выщелоченный. Обработку посевов проводили осенью, в фазе 2…3 настоящих листьев ячменя и ранние фазы роста сорняков, вручную с использованием опрыскивателя марки PULVEREX, при расходе рабочей жидкости 200 л/га. Исходная засоренность в среднем за годы исследований составляла 105 экз./м2. Применение препарата Бомба Фло, МД обеспечивало высокую биологическую эффективность (81,8…100 %), по сравнению с контролем, против таких однолетних двудольных сорных растений, как подмаренник цепкий, мак самосейка, ясколка полевая и вероника полевая. Фитотоксического действия на культуру не наблюдали. По гербицидной активности испытываемый препарат не уступал эталону Бомба, ВДГ + ПАВ Адью, Ж. При оценке хозяйственной эффективности отмечено статистически достоверное увеличение урожая на 7,3…8,8 %.
Исследований проводили с целью выявления синергетического эффекта комплексного применения фитостерина и штаммов ризосферных бактерий на засухоустойчивость, ростовые процессы, структуру урожая и устойчивость к патогенам яровой пшеницы. Работу выполняли в 2025 г. в вегетационном домике на черноземной почве. Схема опыта включала обработку семян суспензией клеток микроорганизмов (108 КОЕ/мл) индивидуально и в комбинации с фитостерином. В качестве контроля использовали смесь фитостерина с водой. Оценку засухоустойчивости проводили методом проращивания семян пшеницы на растворах сахарозы (осмотическое давление 1000…1800 кПа). Комбинированная обработка фитостерином и штаммом Bacillus velezensis MGMM 30 максимально стимулировала развитие проростков: длина корня увеличивалась относительно контроля на 4,8 см (41,7 %), проростка — на 6,3 см (57,3 %). Применение фитостерина с Streptomyces albidoflavus MGMM 6 обеспечивало формирование наибольшей высоты растений (60,8 см, +49,8 % к контролю) и длины колоса (6,2 см, +63,2 %). Максимальная в опыте прибавка общей биомассы (63,0 %) отмечена в варианте с Rhodococcus erythropolis MGMM 72. Совместное применение фитостерина и B. velezensis MGMM 30 снижало развитие корневых гнилей до 16,7 % и подавляло развитие стеблевой ржавчины (R=7,1 %; P=28,6 %) в 9 раз, по сравнению с контролем, при полном отсутствии инфекции на колосе и флаговом листе. Выявлен синергетический эффект совместного использования фитостерина и PGPB-штаммов, который выражается в увеличении биометрических параметров, повышении продуктивности и устойчивости растений к биотическим стрессам. Наиболее эффективно повышала урожайность и улучшала фитосанитарное состояние посевов комбинация фитостерина с B. velezensis MGMM 30.
ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ
Исследования проводили с целью оценки межпородного генетического разнообразия по 16 микросателлитным локусам для последующего мониторинга популяционно-генетической характеристики генофонда крупного рогатого скота. Работу выполняли на животных симментальской (n=200), красной степной (n=98), красно-пёстрой (n=200) и голштиноской пород (n=209), принадлежащих племенным хозяйствам, расположенным в Западной Сибири. Красно-пёстрая порода характеризовалась наименьшим средним числом аллелей на локус (Na) – 8,063 и эффективным числом аллелей (Ne) – 4,080. Голштинская порода отличалась наибольшим числом аллелей на локус – 10,938. В анализируемых породах уровень наблюдаемой гетерозиготности (Ho) незначительно превышал ожидаемую (He) и варьировал в пределах соответственно 0,747…0,800 и 0,736…0,774. Индекс инбридинга Fis во всех четырёх исследованных породах имел отрицательные значения (-0,015... -0,085). Породы характеризуются уникальными многолокусными генотипами (MLG): для голштинской породы (n=209) их число было равно 209, для красной степной (n=98) – 98, для симментальской (n=200) – 198. В выборке животных красно-пёстрой породы, возможно, имелись близкородственные особи (n=200, MLG=91). В этой же породе выявлено отсутствие равновесия по сцеплению (IA = 0,950 и rd = 0,063). Генетически менее дифференцированы красная степная и симментальская породы (Fst = 0,026; DA = 0,233), более отдалёнными были красно-пёстрая и симментальская породы (Fst =0,068 и DA =0,359). По результатам анализа молекулярной дисперсии (AMOVA) 9,47 % общей генетической изменчивости приходится на различия между породами, внутри пород – 90,53 %. Визуализация генетической структуры с использованием дендрограммы Neighbor-Joining и анализа главных компонент (PCA) продемонстрировала четкое разделение пород на 2 основных кластера. Первый объединяет симментальскую и красную степную породы, второй – голштинскую и красно-пеструю. В исследуемых породах выявлено 25 приватных аллелей, среди которых 16 принадлежит голштинской породе с частотой 0,002…0,024. Полученные данные будут использованы для разработки эффективных стратегий сохранения генетических ресурсов и оптимизации племенной работы в регионе.
Исследования проводили с целью выявления связи изменчивости и экспрессии гена липина 1 (LPIN1) с компонентами молока, характеризующими здоровье и продуктивность коров, для поиска средств профилактики мастита и повышения рентабельности стад. Молоко коров разных стадий лактации (n=72) анализировали по компонентному составу с использованием инфракрасного анализатора. Выделенную из молока ДНК исследовали по полиморфизму rs109039955 (LPIN1 RsaI), РНК – по уровню экспрессии гена с применением оригинальных ПЦР-тест-систем. ПЦР с последующим анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов выявила животных с генотипом АА (8,4 %), AG (47,2 %) и GG (44,4 %). Среднесуточные удои коров ранней лактации с генотипом АА были достоверно выше, чем у GG-аналогов, на 6,3 кг. У коров с генотипом GG на пике лактации содержание мочевины в молоке было на 23,6 мг × 100 мл-1 больше, по сравнению с AG-особями. Количество соматических клеток (КСК) в молоке коров с генотипом GG также превышало величину этого показателя у животных с другими генотипами: на ранней лактации разница между GG и AG составляла 34,5 тыс./см3, между GG и AA – 73,2 тыс./см3, на поздней – соответственно 256,6 и 251,0 тыс./см3. Отрицательная корреляция между экспрессией гена LPIN1 и КСК зависела от наличия в генотипе аллеля G LPIN1 RsaI. Наибольшая его экспрессия в молоке была характерна для коров с генотипом АА, у которых также наблюдали минимальное в опыте содержание соматических клеток (21,44 тыс. в 1 см3). У животных с генотипом GG уровень экспрессии LPIN1 был высоким, но количество соматических клеток было больше, чем у особей с генотипом АА, на 254,6 тыс./см3. Полученные результаты обосновывают возможность применения LPIN1 RsaI в качестве генетического маркера молочной продуктивности, а также перспективность дальнейших исследований по профилактике мастита.
Исследования проводили с целью характеристики штамма Limosilactobacillus spp. RI-54, изолированного из слепых отростков кишечника бройлера, как основы добавки с пробиотическими свойствами для птицеводства. In vitro исследования проводили методами диффузии в агар и спектрофотометрии (37,0 °C, n=3), ПЦР и культуры клеток (линия HT-29), in vivo – биотестированием на беспородных мышах (n=12). Установлено расхождение результатов идентификации исследуемой бактерии: согласно биохимическому профилю по API 50 CH штамм отнесен к L. fermentum, по анализу гена 16S рРНК – к L. reuteri. Штамм характеризовался относительно высоким антимикробным потенциалом против тест-культур S. aureus, S. typhimurium и P. mirabilis, зоны подавления их роста составили соответственно 18,09±0,40, 16,24±0,36 и 15,41 ±0,38 мм. На 24 ч роста бактериального штамма в супернатанте его культуральной жидкости активность фитазы составляла 4,58±0,07 ед./мл, протеазы – 5,63±0,14 ед./мл, амилазы – 0,09±0,002 ед./мл. Ксиланазная и целлюлазная активности не выявлены. После инкубации клеток изучаемой лимосилактобациллы в средах с пепсином (рН 2,5, 1,5 ч) и желчью (pH 7,0, 6 ч) их содержание составляло 36,88±3,55 %, с энтероцитами кишечника (37,0 °С, 2 ч) – 24,07±3,82 % от начального количества. ДФПГ (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил) и АБТС (2,2'-азинобис (3-этилбензотиазолин-6-сульфонат)-тесты показали выраженную активность супернатанта культуральной жидкости в ингибировании свободных радикалов – соответственно 94,03±3,50 и 56,18±2,79 %, что превышало активность интактных клеток и бесклеточного экстракта лимосилактобациллы в 2,2…5,5 раза. Исследуемый штамм проявлял значительную устойчивость к доксициклину, тетрациклину и ципрофлоксацину, промежуточную устойчивость к азитромицину и канамицину. Анализ вирулентности, токсичности и токсигенности лимосилактобациллы на мышах показал, что микроорганизм не обладает признаками патогенности и безопасен для животных. Полученные результаты свидетельствуют о пригодности штамма RI-54 для создания добавки, направленной на повышение продуктивности и сохранности поголовья в птицеводстве.
МЕХАНИЗАЦИЯ
Исследования проводили с целью разработки метода цифрового мониторинга экстерьера молочных коров, позволяющего проводить бесконтактное измерение линейных промеров животных. Для испытаний пропускной способности системы на молочной ферме в Краснодарском крае отобрали 217 животных, для испытаний точности сбора трех линейных параметров (высота в крестце, глубина туловища, ширина в груди) – 35 животных. Разработанная система обеспечила устойчивую работу в условиях производственной фермы и продемонстрировала возможность поточной автоматизированной оценки животных без остановки их движения. Средняя пропускная способность составила 9 голов в минуту, что подтверждает пригодность метода для применения в технологическом процессе молочного хозяйства. Экспериментальный образец системы цифрового мониторинга, состоял из галереи, которая обеспечивает непрерывный и беспрепятственный проход животным, 8 блоков камер и пульта управления, который содержит дисплеи для вывода информации, вычислительное устройство и прочие узлы обеспечения работы системы. Использовали трехмерные времяпролетные камеры с производительностью 15 кадров в секунду и разрешением 480×480 пикселей, общее число снимков за время исследований 54756 шт. Точность определения линейных параметров оценивали по разнице с референтными значениями, измеряемыми экспертной группой селекционеров, и сравнивали с целевой точностью 95 %. Высота в крестце, измеренная камерами системы, была равна 1549,1±59,5 мм, глубина туловища – 663,8±37,0 мм, ширина в груди – 258,6±16,2 мм. Средняя точность измерений, относительно эталонного способа, составила соответственно 96,4 %, 96,7 % и 96,1 %. Это свидетельствует о сопоставимости бесконтактного цифрового и традиционного ручного способов оценки. Точность измерений зависит от расстояния между камерой и объектом съемки, что позволило определить оптимальные диапазоны размещения камер для параметров разного масштаба и тем самым снизить измерительную погрешность. Доказана возможность замены ручного измерения линейных параметров молочных коров автоматизированным бесконтактным методом.