Вплив способів основного обробітку ґрунту на формування запасів продуктивної вологи перед сівбою соняшнику в умовах Правобережного Лісостепу України

Владислав Гуртовенко*, Олександр Павлов

vlad.gurtovenko@nubip.edu.ua

Анотація

Збереження та ефективне використання продуктивної вологи є одним із визначальних чинників стабільного виробництва соняшнику в умовах нестійкого зволоження та дефіциту атмосферних опадів. Метою дослідження було встановити вплив способу та глибини основного обробітку ґрунту на запаси і вертикальний розподіл продуктивної вологи в чорноземі типовому перед сівбою соняшнику в умовах Правобережного Лісостепу України. Дослідження проводилося у 2022-2026 роках у стаціонарному польовому досліді кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування України. Досліджувалися полицевий глибокий обробіток на 25-27 см, безполицевий глибокий обробіток на 25-27 см та безполицевий мілкий обробіток на 14-16 см. Запаси продуктивної вологи визначалися у шарі ґрунту 0-100 см за загальноприйнятою методикою. Встановлено, що спосіб та глибина основного обробітку впливали на загальний запас і вертикальний розподіл продуктивної вологи. Найвищий середній запас продуктивної вологи у шарі 0-100 см за роки досліджень сформувався за безполицевого обробітку на 25-27 см і становив 214 мм, тоді як за полицевого обробітку він становив 204 мм, а за безполицевого мілкого обробітку на 14-16 см – 191 мм. Найбільш виражена перевага глибокого безполицевого обробітку спостерігалася у шарах ґрунту 40-60 та 60-100 см. Кореляційно-регресійний аналіз виявив слабкий позитивний зв’язок між сумою атмосферних опадів осінньо-зимового періоду та запасами продуктивної вологи, при цьому коефіцієнт детермінації становив 0,0845 за полицевого глибокого, 0,0377 – безполицевого глибокого та 0,1885 за безполицевого мілкого. Отримані результати обґрунтували доцільність застосування безполицевого глибокого обробітку на 25-27 см для підвищення накопичення та збереження продуктивної вологи у ґрунті перед сівбою соняшнику

Ключові слова

чорнозем типовий; глибоке розпушення; осінньо-зимові опади; водний режим ґрунту; дисковий обробіток; оранка

ЦИТУВАТИ
Gurtovenko, V., & Pavlov, O. (2026). Influence of primary tillage methods on the development of productive moisture reserves before sunflower sowing in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Plant and Soil Science, 17(3), 86-98. https://doi.org/10.31548/plant3.2026.86
Використані джерела
  1. Adil, M., Gul, I., Lu, S., Lu, H., & Tao, Y. (2026). Nanotechnology for climate-resilient agriculture: Advancing water efficiency, crop resilience, and sustainable food security. Water, Air, & Soil Pollution, 237, article number 653. doi: 10.1007/s11270-026-09325-3.
  2. Adil, M., Lv, F., Li, T., Chen, Y., Gul, I., Lu, H., Lu, S., & Qiu, L. (2024). Long-term effects of management practices on soil water, yield and water use of dryland wheat: A global meta-analysis. European Journal of Soil Science, 75(4), article number e13541. doi: 10.1111/ejss.13541.
  3. Ahmad, M., Chakraborty, D., Aggarwal, P., Bhattacharyya, R., & Singh, R. (2018). Modelling soil water dynamics and crop water use in a soybean-wheat rotation under chisel tillage in a sandy clay loam soil. Geoderma, 327, 13-24. doi: 10.1016/j.geoderma.2018.04.014.
  4. Clement, T., Bielders, C.L., & Degré, A. (2024). How much do conservation cropping practices mitigate runoff and soil erosion under Western European conditions: A focus on conservation tillage, tied ridging and winter cover crops. Soil Use and Management, 40(2), article number e13047. doi: 10.1111/sum.13047.
  5. Convention on Biological Diversity. (1992, May). Retrieved from https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf.
  6. Diop, M., Beniaich, A., Cicek, H., Ouabbou, H., Bamouh, A., El Gharras, O., Dahan, R., Zine El Abidine, A., El Gharous, M., & El Mejahed, K. (2024). Short-term residual effects of occasional tillage on crop performance, soil water, and water-use efficiency in a 10-year no-till system under a dry Mediterranean climate. Frontiers in Sustainable Food Systems, 8, article number 1375666. doi: 10.3389/fsufs.2024.1375666.
  7. Dolia, S., & Shevchenko, M. (2024). Influence of primary tillage on some soil fertility indicators and corn yield. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 28(2), 33-41. doi: 10.56407/bs.agrarian/2.2024.33.
  8. DSTU ISO 16586:2005. (2008). Soil quality. Determination of soil water content as a volumetric fraction using known dry bulk density. Retrieved from https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=52442.
  9. Elabbadi, O.E., Benniou, R., Louahdi, N., & Guendouz, A. (2024). Effect of different tillage operations on soil water storage, water use efficiency and productivity of durum wheat (Triticum durum Desf.) in semi-arid region. Indian Journal of Agricultural Research, 58(4), 581-587. doi: 10.18805/IJARe.AF-843.
  10. Gurtovenko, V.O., & Tsiuk, O.A. (2023). Water regime of typical chernozem depending on agrotechnical measures. Agrarian Innovations, 22, 36-40. doi: 10.32848/agrar.innov.2023.22.6.
  11. Gurtovenko, V.O., & Tsiuk, O.A. (2024). Changes in agrophysical indicators of typical chernozem in sunflower agrocenoses. Taurida Scientific Herald. Series: Rural Sciences, 138, 42-47. doi: 10.32782/2226-0099.2024.138.5.
  12. Hassan, W., Li, Y., Saba, T., Jabbi, F., Wang, B., Cai, A., & Wu, J. (2022). Improved and sustainable agroecosystem, food security and environmental resilience through zero tillage with emphasis on soils of temperate and subtropical climate regions: A review. International Soil and Water Conservation Research, 10(4), 530-545. doi: 10.1016/j.iswcr.2022.01.005.
  13. Huang, X., Wang, H., Zhang, M., Horn, R., & Ren, T. (2021). Soil water retention dynamics in a Mollisol during a maize growing season under contrasting tillage systems. Soil and Tillage Research, 209, article number 104953. doi: 10.1016/j.still.2021.104953.
  14. Irkiso, A.B., Kuhwald, M., Thieken, A.H., Greve, P., & Chemura, A. (2025). Application of DSSAT model to evaluate the effects of tillage methods on soil water balance during drought period. Modeling Earth Systems and Environment, 11, article number 200. doi: 10.1007/s40808-025-02334-x.
  15. Laxman, T., Yamuna, C., Rajeshwar Reddy, T., & Sudhakar, C. (2024). Impact of conservation tillage on soil properties and crop yield: A review. International Journal of Research in Agronomy, 7(9), 862-867. doi: 10.33545/2618060X.2024.v7.i9k.2396.
  16. Meteopost. (n.d.). Retrieved from https://meteopost.com/.
  17. Modiba, M.M., Ocansey, C.M., Ibrahim, H.T.M., Birkás, M., Dekemati, I., & Simon, B. (2024). Assessing the impact of tillage methods on soil moisture content and crop yield in Hungary. Agronomy, 14(8), article number 1606. doi: 10.3390/agronomy14081606.
  18. Mondal, S., & Chakraborty, D. (2022). Global meta-analysis suggests that no-tillage favourably changes soil structure and porosity. Geoderma, 405, article number 115443. doi: 10.1016/j.geoderma.2021.115443.
  19. Nthebere, K., Prakash, T.R., Kumar, N.V., & Yadav, M.B.N. (2024). Capability of conservation agriculture for preservation of organic carbon and succeeding effect on soil properties and productivity: A review. Archives of Agronomy and Soil Science, 70(1), 1-28. doi: 10.1080/03650340.2024.2419507.
  20. Pirlot, C., Renard, A.-C., De Clerck, C., & Degré, A. (2024). How does soil water retention change over time? A three-year field study under several production systems. European Journal of Soil Science, 75(4), article number e13558. doi: 10.1111/ejss.13558.
  21. Ptashnik, M.M., Remeniuk, Yu.O., Brukhal, F.Y., Dykun, O.V., & Ostapiuk, B.V. (2026). Efficiency of adaptive soil tillage technologies in short crop rotations of the forest-steppe under climate change. Advanced Agritechnologies, 14(1). doi: 10.47414/na.14.1.2026.361909.
  22. Sairam, M., Maitra, S., Sahoo, U., Raghava, C. V., Santosh, D.T., & Bhattacharya, U. (2023). Impact of conservation tillage on soil properties for agricultural sustainability: A review. International Journal of Bioresource Science, 10(2), 221-230. doi: 10.30954/2347-9655.02.2023.8.
  23. Sharma, P., Sharma, P., & Thakur, N. (2024). Sustainable farming practices and soil health: A pathway to achieving SDGs and future prospects. Discover Sustainability, 5, article number 250. doi: 10.1007/s43621-024-00447-4.
  24. Shevchenko, S., Tsyliuryk, O., Shevchenko, M., Hulenko, O., Derevenets-Shevchenko, K., & Kokhan, A. (2025). Balance of moisture reserves and methods of their efficient use in short crop rotations of the steppe of Ukraine. Ecological Questions, 36(4), 17-28. doi: 10.12775/EQ.2025.036.
  25. Sojnóczki, I., Nagy, J., Illés, Á., Kecskés, I., & Bojtor, C. (2024). Comparative analysis of drought effects on the soil moisture level and penetration resistance in conventional and non-conventional tillage systems in maize production. Agriculture, 14(7), article number 1000. doi: 10.3390/agriculture14071000.
  26. Srivastava, R.K. (2025). Conservation tillage practices on GHG emissions, soil health and overall agricultural sustainability. Soil Use and Management, 41(2), article number e70096. doi: 10.1111/sum.70096.
  27. Tereshchenko, A., & Tarabrina, A.-M. (2025). Performance of grain and leguminous crops under resource saving cultivation technology in the Southern Steppe of Ukraine. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 29(1), 72-83. doi: 10.56407/bs.agrarian/1.2025.72.
  28. Tsyliuryk, O.I., Tkalich, Y.I., Kolesnykova, K.V., Rudakov, Y.M., & Tkalich, Y.Y. (2025). Modern trends and development directions of soil tillage systems in the world and Ukraine. Agrology, 8(1), 48-54. doi: 10.32819/202507.
  29. Zheng, H., Ma, W., & He, Q. (2024). Climate-smart agricultural practices for enhanced farm productivity, income, resilience, and greenhouse gas mitigation: A comprehensive review. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 29(4), article number 28. doi: 10.1007/s11027-024-10124-6.