Число листьев на растении положнтельно коррелнрует © дли- ной вегетационного периода, пюоэтому позднеспелые гнбрнды инмеют ббЛЬШуЮ листовую поверхность, чем раннеспелые. Этот фактор, а также более длинный вегетацнонный период при воз- делывании позднеспелых ГИбрИДОВ в ОбдЕСТЯХ‚ тде экологинче- ские условия позволяют им созревать, СПОСОбСТВуЮ'Г удлннению <сроков налива зерна и созданию более высокого фОТОСЦНТеТНЧе- ского потенциала. Меньшая листовая поверхность у раннеспе- лых гибридов в сравненин с позднеспелыми компенсируется бо- лее высокой густотой стояния растений, и в результате ИЛП этих разных по скороспелости групп гибридов выравниваются, Раннеспелые гибриды характеризуются более высокой ско- ростью нарастания листовой. поверхностн на вегетативных эта- пах онтогенеза, быстрее достнгают максимальных величин ИЛП‚ и в течение генеративных эталов чиетая продуктивность ФОТО‹ синтеза-у них выше, чем у позднеспелых гибридов [10]. По урожайности раннеспелые гибрнды ве всегда устулают лоздне- спелым. Перед селекционерами стонт задача создания высоко- продуктивных гибридов с коротким вегетационным — периодом. Эффективность мспользования солнечной радивции в процессе формирования урожая Коэффициент эффектнвности использования энергин падаю- щих солнечных лучей при фотосивтезе, т. ©. в процессе создания урожая, (#)— это показатель, включающий данные об эффек. тивности солнечной энергин и общей метаболической активности посева и отражающий степень ее интенснфиканни, @ следова- тельно; и общей продуктнвности. В отлнчне от максимального & при длине волны \=680 нм, равного 34,2 %, максимальный ко- эффициент фотосинтетически активной раднании (ФАР} в те- чение онтогенеза посева равен 5—6 %. Например, сумма ФАР для районов Гурбаново в южной Слевакни _ составляет 1,57 , Ж10° кДж/га за вегетацнонных пернод. При 5==5 % макси- мальный биологический урожай кукурузы должен составить 47 т/га сухого вещества, однако для этого необходнмо соответ- ствующее обеспечение посевов влагой, питательными вещества- ын, углекислым газом, «ндеальными» ЕГрО’ГЁХНЯКОЙ и генотнном, Если эти условня не соблюдены, & для неорошаемых районов южной Словакии в средних посевах кукурузы на зерно не пре- высит 1,3 % К осковным причинам такого сниження относятся; — потери в процессе формирования урожая (дыханне); — недостаточное (50 %) использование посевом фотосинтети- чески активной радиацин в течение вегетании; — отсутствие количественной, временной н пространственной корреляции в использовании раднанни и остальных внешних факторев (влаги, питательных веществ}. Неполное использование солнечной Раднации посевами куку- рузы связано с рядом факторов. В начале вегетационного пери- 192 ода (май), когда в почве достаточно влаги н интенсивность ос- вещения высока, лимитирующим фактором является слабое развитие лестовой поверхности. В июле и августе, когда ИЛП и ннтенсивность освещения уже достигли оптимума, ислользова- ние солнечной раднации тормозится недостатком влаги, Следующнм`неблагоприятным фактором в процессе форми- ровання урожая кукурузы может служить снижение чистой продуктивности фотосннтеза в период между двумя максималь- нымя её показателями: при выметывании и при наливе зерна. Эта депрессня может усугублятьсн недостатком воды, питатель- ных веществ нли загущением лосевов. Высокопродуктнвный лосев кукурузы с биологическим уро- жаем 24 т/га сухого вещества н хозяйственным 1} т/га должен иметь следующие физиологические показатели (в пересчете на всю вегетацию): ИЛПиакс—З,7; суммарная площадь листьев — 2,8 млн. м?.сут; средняя чистая продуктивность фотосинтеза — 82 г/м?.сут; Кхоз=-0,45; © от величины ФАР для всего посева — 28 %; ФАР-—-1,55-10° кДж/га; потребление воды на транспи- рацию —4320 т и потеря воды при эванотранспирации и За счет стока —1730 т (всего 6050 т воды, нли 605 мм); лотребление М-НР--К—500 кгуга н СО+—60 т/га. Комплекс мероприятий, позволяющих контролнровать запрограммированное развитие физиологических показателей, лежит в основе метода програм- мирования урожая [200]. Однако до тех пор, пока в условиях ЧССР программирование урожаев кукурузы не будет разрабо- тано полностью вплоть до его резлизации на практике, необхо- днмо непользовать методики выращивания кукурузы, которые в настоящее время швроко нспользуются в хозяйствах, и «Агро- биологическое контролированне возделывания кукурузы»— кни- гу, подготовленную для применения в условиях производства. В настоящее Ввремя необходнмо также учитывать, что поде- вые посевы не только нолучают солнечную энергию, но и расхо- дуют ее. По данным Аларича с сотр. [1], отношение между энергией, затраченной в процессе создания урожая (сельскохо- зяйственная техника, удобрения, химикаты, топливо, труд и 7. д.) и полученной в результате формирования урожая (зер- но) при Ухоа==6,4 т/га, составляет { :5,7. Следовательно, куку- руза с энергетической точки зрения — это перспективная куль- тура, н в будущем её способность накапливать энергию надо развнвать. ПЕРСПЕЮТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ В физнологин растений, растениеводстве и других дисцип- аивах, особенно в физиологни культурных посевов, накоплено огромное количество данных о зависимостях между физнологи- ческимя н бнохимическими процессами. Обобщение этих данных, составляющих основу сложного комплекса формирования уро- жаев, позволнло создать в последние два десятилетия матема- '3—583 193