DOI: 10.15507/2658-4123.26363.595-617
EDN: https://elibrary.ru/tdzhex
УДК 621.372.873.3:581.192.7:633.521
Повышение посевных качеств семян льна-долгунца при обработке в магнитном градиентном поле постоянного тока
Юдаев Игорь Викторович
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры электроснабжения Кубанского государственного агарного университета имени И. Т. Трубилина (350044, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3435-4873, Researcher ID: GRF-0468-2022, Scopus ID: 57191251878, SPIN-код: 6836-5529, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Акимов Алексей Алексеевич
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой агрохимии, земледелия и лесопользования Тверской государственной сельскохозяйственной академии (170904, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 7), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9363-6678, Scopus ID: 57217391960, SPIN-код: 6890-2481, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Скворцов Сергей Сергеевич
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры растениеводства и технологий переработки льна Тверской государственной сельскохозяйственной академии (170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 7), ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8128-070X, SPIN-код: 4243-4968, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Иванютина Наталья Николаевна
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агробиотехнологий, перерабатывающих производств и семеноводства Тверской государственной сельскохозяйственной академии (170904, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 7), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6885-8607, Scopus ID: 57221781403, SPIN-код: 3868-5960, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Беленков Алексей Иванович
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, консультант федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса (141055, Российская Федерация, г. Лобня, ул. Научный городок, к. 1), ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0422-4936, Scopus ID: 57216614445, SPIN-код: 8397-1599, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Плотницкий Игорь Олегович
инженер-исследователь, генеральный директор ООО «Объединение инноваций» (142000, Российская Федерация, г. Домодедово, ул. Октябрьская, д. 97), ORCID: https://orcid.org/0009-0002-8253-2985, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Аннотация
Введение. Стратегической целью ведения эффективного землепользования при возделывании технических культур является необходимость повышения их урожайности с сохранением качества получаемого сырья, что возможно реализовать, начав с подготовки качественного семенного материала.
Цель исследования. Экспериментально оценить влияние предпосевной обработки семян льна-долгунца магнитным градиентным полем постоянного тока на их рост, развитие и продуктивность.
Материалы и методы. В качестве объекта выбраны семена льна-долгунца. Для изменения параметров режимов градиентной магнитной предпосевной обработки использована специализированная лабораторная установка, позволяющая изменять параметры градиентного магнитного поля в следующем диапазоне: индукция магнитного поля внутри рабочей камеры – от 0,83 до 8,00 мТл, сила тока в обмотках – от 0,2 до 2,0 А, напряжение питания – от 2,5 до 25 В. Обработка семян и исследования на всхожесть и энергию прорастания осуществлялись в лабораторных условиях. Полевые опыты проводились на опытном участке, почва которого имела следующие характеристики: дерново-среднеподзолистая легкосуглинистая остаточно карбонатная глееватая на морене, характеризуется гумусом – 1,6 %; подвижным фосфором P2O5 – 345 мг/кг, обменным калием К2О – 85 мг/кг; pHKCl – 5,03; мощностью пахотного слоя – 20–22 см.
Результаты исследования. Энергия прорастания обработанных семян увеличилась в среднем на 11,4 %, a лабораторная всхожесть – на 14,8 %. Подтвердилась положительная реакция семян на обработку – общая выживаемость растений льна-долгунца на отдельных вариантах увеличилась с 22,9 (контроль) до 35,6 %. Зафиксировано увеличение урожайности льнотресты с 25,6 (контроль) до 51,8 ц/га и льносемян – с 6,6 (контроль) до 12,6 ц/га. Поскольку лен-долгунец возделывался на семенные цели, был определен коэффициент размножения. На отдельных вариантах он равнялся 32, 33 и 37 ед., по сравнению с 17 ед. на контроле.
Заключение. Наилучшая отзывчивость семян льна (всхожесть, энергия роста, выживаемость и др.) зафиксирована при их обработке в магнитном поле с индукцией 5,81; 6,70 и 7,35 мТл. Такие параметры магнитопрайминга позволяют технически просто и экономически выгодно организовать обработку семян и их пятидневную отлежку в местах непосредственного складского хранения с последующим высевом в почву. Дальнейшие исследования могут быть направлены на проведение многолетних наблюдений, что позволит подготовить рекомендации по применению этого агротехнического приема для внедрения в организации и хозяйства, которые занимаются семеноводством и интенсивным выращиванием льна-долгунца.
<Ключевые слова: предпосевная стимуляция семян, градиентное магнитное поле, семена льна-долгунца, параметры и режимы обработки, индукция магнитного поля, всхожесть семян, энергия роста, структура урожая
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Для цитирования: Юдаев И.В., Акимов А.А, Скворцов С.С., Иванютина Н.Н., Беленков А.И., Плотницкий И.О. Повышение посевных качеств семян льна-долгунца при обработке в магнитном градиентном поле постоянного тока. Инженерные технологии и системы. 2026;36(3):595–617. https://doi.org/10.15507/2658-4123.26363.595-617
Вклад авторов:
И. В. Юдаев – контроль, лидерство и наставничество в процессе планирования и проведения исследования; формулирование идеи исследования, целей и задач; критический анализ черновика рукописи, внесение замечаний и исправлений, визуализация результатов исследования и полученных данных.
А. А. Акимов – разработка или проектирование методологии исследования; осуществление научно-исследовательского процесса, включая выполнение экспериментов или сбор данных; создание и подготовка рукописи: визуализация результатов исследования и полученных данных; создание и подготовка рукописи: написание черновика рукописи, включая его перевод на иностранный язык.
С. С. Скворцов – осуществление научно-исследовательского процесса, включая выполнение экспериментов или сбор данных.
Н. Н. Иванютина – осуществление научно-исследовательского процесса, включая выполнение экспериментов или сбор данных.
А. И. Беленков – применение статистических, математических, вычислительных или других формальных методов для анализа, или синтеза данных исследования; формулирование исследования задач; критический анализ черновика рукописи, внесение замечаний и исправлений.
И. О. Плотницкий – разработка или проектирование методологии исследования; осуществление научно-исследовательского процесса, включая выполнение экспериментов или сбор данных.
Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
Поступила в редакцию 21.01.2026;
поступила после рецензирования 25.02.2026;
принята к публикации 10.03.2026
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Рожмина Т.А., Павлова Л.Н., Понажев В.П., Захарова Л.М. Льняная отрасль на пути к возрождению. Защита и карантин растений. 2018;(1):3–8. https://elibrary.ru/ynmxfe
- Басова Н.В., Новиков Э.В., Безбабченко А.В. Производство и переработка лубяных культур в России как элемент импортозамещения. АПК: экономика, управление. 2022;(8):71–78. https://doi.org/10.33305/228-71
- Акимов А.А., Иванютина Н.Н., Васильев А.С., Дроздов И.А., Фаринюк Ю.Т., Зайцев С.С. Приемы повышения продуктивности сортовых посевов льна-долгунца при выращивании на залежных землях. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2019;(12):206–211. https://doi.org/10.17513/mjpfi.12981
- Baev V.I., Yudaev I.V., Petrukhin V.A., Baev I.V., Prokofev P.V., Armyanov N.K. Electrotechnology as One of the Most Advanced Branches in the Agricultural Production Development. In: Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development. Hershey: IGI Global; 2018. pp. 149–175. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3867-7.ch007
- Kazakova A.S., Yudaev I.V., Fedoischenko M.G., Mayboroda S.Yu., Ksenz N.V., Voronin S.M. New Approach to Study Stimulating Effect of the Pre-Sowing Barley Seeds Treatment in the Electromagnetic Field. OnLine Journal of Biological Sciences. 2018;18(2):197–207. https://doi.org/10.3844/ojbsci.2018.197.207
- Дорохов А.С., Чаплыгин М.Е., Аксенов А.Г., Шибряева Л.С., Блинов Н.Д., Чулков А.С. и др. Обработка семян зерновых культур в низкочастотном электромагнитном поле. Сельскохозяйственные машины и технологии. 2023;17(4):4–11. https://doi.org/10.22314/2073-7599-2023-17-4-4-11
- Хайновский В.И., Копылова О.С., Козырев А.Е. Расчет доз воздействия импульсного электрического поля на семенной материал. Аграрная Россия. 2012;(9):37–40. https://doi.org/10.30906/1999-5636-2012-9-37-40
- Finlay C.C., Maus S., Beggan C.D., Bondar T.N., Chambodut A., Chernova T.A. и др. International Geomagnetic Reference Field: the Eleventh Generation. Geophysical Journal International. 2010;183(3):1216–1230. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2010.04804.x
- Grinberg M., Mudrilova M., Kozlova E., Sukhova V., Sarafanova F., Evtushenko A. Effect of Extremely Low-Frequency Magnetic Fields on Light-Induced Electric Reactions in Wheat. Plant Signaling & Behavior. 2022;17(1):e2021664. https://doi.org/10.1080/15592324.2021.2021664
- Maffei M.E. Magnetic Field Effects on Plant Growth, Development, and Evolution. Frontiers in Plant Science. 2014;(5):445. https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00445
- Ahamed M.E.M., Elzaawely A.A., Bayoumi Y.A. Effect of Magnetic Field on Seed Germination, Growth and Yield of Sweet Pepper (Capsicum annuum L.). Asian Journal of Crop Science. 2013;5(3):286–294. https://doi.org/10.3923/ajcs.2013.286.294
- Hussain M.S., Dastgeer G., Afzal A.M., Hussain S., Kanwar R.R. Eco-Friendly Magnetic Field Treatment to Enhance Wheat Yield and Seed Germination Growth. Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management. 2020;14:100299. https://doi.org/10.1016/j.enmm.2020.100299
- Vashisth A., Nagarajan S. Exposure of Seeds to Static Magnetic Field Enhances Germination and Early Growth Characteristics in Chickpea (Cicer Arietinum L.). Bioelectromagnetics. 2008;29(7):571–578. https://doi.org/10.1002/bem.20426
- Poinapen D., Toppozini L., Dies H., Brown D.C.W., Rheinstädter M.C. Static Magnetic Fields Enhance Lipid Order in Native Plant Plasma Membrane. Soft Matter. 2013;(9):6804–6813. https://doi.org/10.1039/c3sm50355k
- Koukounaras A., Boursianis A., Kostas S., Theopoulos A., Bantis F., Samaras T. Pre-Sowing Static Magnetic Field Treatment of Vegetable Seeds and Its Effect on Germination and Young Seedlings Development. Seeds. 2023;2(4):394–405. https://doi.org/10.3390/seeds2040030
- Savchenko V., Synyavsky O. Energy Dose of Flax Seed Treatment in a Magnetic Field. Energy and Automation. 2022;59(1). https://doi.org/10.31548/energiya2022.01.005
- Efthimiadou A., Katsenios N., Karkanis A., Papastylianou P., Triantafyllidis V., Travlos I., et al. Effects of Presowing Pulsed Electromagnetic Treatment of Tomato Seed on Growth, Yield, and Lycopene Content. The Scientific World Journal. 2014;(1):369745 https://doi.org/10.1155/2014/369745
- Menegatti R.D., de Oliveira L.O., Costa А.V.L., Braga E.J.B., Bianchi B.J. Magnetic Field and Gibberelic Acid as Pre-Germination Treatments of Passion Fruit Seeds. Revista Ciência Agrícola. 2019;17(1):15–22. https://doi.org/10.28998/rca.v17i1.6522
- Bezerra E.A., Carvalho C.P.S., Costa Filho R.N., Silva A.F.B., Alam M., Sales M.V., et al. Static Magnetic Field Promotes Faster Germination and Increases Germination Rate of Calotropis Procera Seeds Stimulating Cellular Metabolism. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2023;49(1):102650. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2023.102650
- Xia X., Pagano A., Macovei A., Padula G., Balestrazzi A., Hołubowicz R. Magnetic Field Treatment on Horticultural and Agricultural Crops: its Benefits and Challenges. Folia Horticulturae. 2024;36(1):67–80. https://doi.org/10.2478/fhort-2024-0004
- Sari M.E., Demir I., Yildirim K., Memis N. Magnetopriming Enhance Germination and Seedling Growth Parameters of Onion and Lettuce Seeds. International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences. 2023;7(3):468–475. https://doi.org/10.31015/jaefs.2023.3.1
- Sarraf M., Kataria S., Taimourya H., Santos L.O., Menegatti R.D., Jain M., et al. Magnetic Field (MF) Applications in Plants: An Overview. Plants. 2020;9(9):1139. https://doi.org/10.3390/plants9091139
- Антипкина Л.А., Левин В.И., Борычев С.Н., Симдянкин А.А., Каширин Д.Е. Использование градиентного магнитного поля в предпосевной обработке семян огурца. АгроЭкоИнфо. 2022;(1):25. https://doi.org/10.51419/202121123
- Yudaev I.V., Akimov A.A., Belenkov A.I., Plotnitsky I.O. Influence of Pre-Sowing Seed Treatment in a Magnetic Gradient Field on Growth, Development and Productivity of Long-Staple Flax. In: BIO Web of Conferences: International Scientific and Practical Conference “Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources” (FIES 2024). Kazan: EDP Sciences; 2025. https://doi.org/10.1051/bioconf/202516100062

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

Шаблон статьи






